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近年來
,
人們已開始著手對具有穩(wěn)定奧氏體組織的超高錳鋼進(jìn)行研究,主要
是想在普通高錳鋼標(biāo)準(zhǔn)成分的基礎(chǔ)上通過提高碳、錳含量來達(dá)到改善錳鋼組織,
提高耐磨性的目的。
研究人員通過對
Fe-C-Mn
合金奧氏體的價電子結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),在含
C
、
Mn
原子的一個奧氏體晶胞內(nèi),
C-Mn
之間的結(jié)合力大于
C-Fe
之間的結(jié)合力
[15]
。
這
樣,
錳原子可通過對碳原子運動的拖曳提高碳的固溶度,
而且利用錳不易和碳原
子生成碳化物,來降低碳原子的擴(kuò)散能力,抑制碳化物的析出。因此,同時提高
碳、
錳含量,
不但可以提高錳鋼的加工硬化能力,
而且可保持高韌性的奧氏體組
織,使其在使用時具有良好的耐磨性。
表面工程作為一個較新的研究領(lǐng)域,
近年來碩果累累,
其產(chǎn)業(yè)化也是方興未
艾。目前,我國在熱噴涂涂層、
EB-PVD
涂層、自蔓延高溫合成涂層及擴(kuò)散涂層
等抗沖蝕磨損防護(hù)涂層方面的研究取得了很大進(jìn)展。耐磨損作為表面工程材料
(技術(shù))
的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一,
特別是對于某些只有表面磨損的零件,
表面工程
更顯出其重要意義。這些技術(shù)的發(fā)展,將使耐磨鋼的開發(fā)前景廣闊。
激光表面處理技術(shù)以加熱速率高、溫度高、熱影響區(qū)小、可局部加熱、處理
后材料冷速快而晶粒細(xì)小、
可機(jī)械化自動化操作、
無污染等優(yōu)點,
越來越被人們
所重視。研究人員已經(jīng)開始將激光淬火、激光表面熔凝處理、激光表面合金化、
激光熔覆等激光處理技術(shù)應(yīng)用到耐磨鋼領(lǐng)域,并取得了一定的進(jìn)展。
高耐磨性:合金層的化學(xué)成分中碳含量達(dá)4-5%,鉻含量高達(dá)25-30%,其金相組織中Cr7C3碳化物的體積分?jǐn)?shù)達(dá)到50%以上,宏觀硬度為HRC56-62,碳化鉻的硬度為HV1400-1800,高于沙石中石英的硬度HV800-1200。高耐磨性:合金層的化學(xué)成分中碳含量達(dá)4-5%,鉻含量高達(dá)25-30%,其金相組織中Cr7C3碳化物的體積分?jǐn)?shù)達(dá)到50%以上,宏觀硬度為HRC56-62,碳化鉻的硬度為HV1400-1800,高于沙石中石英的硬度HV800-1200。由于碳化物成于磨損方向相垂直分布,即使與同成分和硬度的鑄造合金相比較,耐磨性能提高一倍以上?! ?
良好的耐沖擊性: 復(fù)合耐磨鋼板的底層為低碳鋼或低合金。不銹鋼等韌性材料,體現(xiàn)雙金屬的優(yōu)越性,耐磨層抵抗磨損介質(zhì)的磨損,基板承受介質(zhì)的載荷,因此有良好的耐沖擊性??梢猿惺芪锪陷斔拖到y(tǒng)中承受高落差料斗等沖擊和磨損。
耐磨鋼板具有很高耐磨性能和較好沖擊性能好,能夠進(jìn)行切割、彎曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓連接等方式與其他結(jié)構(gòu)進(jìn)行連接,在維修現(xiàn)場過程中具有省時、方便等特點,廣泛應(yīng)用于冶金、煤炭、水泥、電力、玻璃、礦山、建材、磚瓦等行業(yè),與其他材料相比,有很高的性價比,已經(jīng)受到越來越多行業(yè)和廠家的青睞。切割不見尺寸越小,切割工件尺寸不得小于200mm,否則工件就將有軟化的風(fēng)險。