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  3)低温大压下轧制、控制轧制与控制冷却(TMCP)与新一代TMCP。在低温未再结晶区增大变形量,可使晶粒内部产生大量滑移带和位错带,增大了有效晶界面积,使形核位置增多和分散,形成细小铁素体晶粒,钢材低温韧性。   TMCP是除控制开轧温度外,控制轧制过程及终轧道次变形量和轧制温度,并进行冷却过程控制,以细化晶粒、钢材强度和韧性。新一代TMCP除了对轧制过程控制外,采用的超快速冷却对热轧和冷却过程中的微观组织进行有效调控,实现细晶强化、纳米析出强化、相变强化等综合强化。   采用可达到极限冷却速度的在线超快速冷却能产生更大的强韧化效果,可在进一步细化铁素体的同时,使珠光体分布均匀,消除带状组织,并使中厚板有可能形成细贝氏体组织或复相组织。4)超宽厚板连铸及轧制生产工艺。

【桥梁板耐候板专心专注专业】



  耐磨板根据硬度,焊接工艺等不同主要牌 有:NM360,NM400,NM450,Mn13。上述零部件对耐磨钢板的硬度和耐磨强度没太高的要求,可以用材质为NM360/400厚度6-10mm的耐磨钢板。Mn13耐磨板具有较高的强度和良好的韧性,淬透性也较好,经调质处理后,可具有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,且低温冲击韧性良好,具有较好的切削性能,但耐磨板连铸坯枝晶偏析倾向较大,易于形成带状组织。   某生产的Mn13耐磨板在淬火后很短时间内全部开裂,开裂均发生在芯部,沿轴心裂成两半,类似劈开,这种现象过去甚为少见。为此,对该钢的开裂原因进行分析,寻找预防措施。研磨起Mn13耐磨板裂处试样纵截面,采用金相显微镜观察,发现短条硫化物聚集呈带。   经4%硝酒精腐蚀后观察,发现组织为粗针马氏体+珠光体+铁素体,马氏体分布呈带状,硫化物多数位于马氏体条带中,带状偏析严重,裂纹正好位于马氏体条带,另外,分别切取表层及半径1/2处试样,研磨纵截面,腐蚀后观察,发现表层组织为针状马氏体,半径1/2处组织为贝氏体+铁素体,两处未见明显带状偏析。






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