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产品描述

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耐磨板要多厚耐磨层才能达到耐磨性能要求
耐磨管和耐磨板都是一样的,只是一个是管材,一个是板材,所以在制作的时候原理也是一样的。那今天我们要说的耐磨管、耐磨管的耐磨层到底要多厚才能达到耐磨性能的要求,一起来看一下吧。
我们可以看到的是,耐磨管是分两个部分组成的,就是普通无缝钢管和合金耐磨层。我们一般会要求合金耐磨层要达到总厚度的三分之一到一般,薄堆焊厚度为两毫米,厚可堆焊十五毫米,前提是不能**过普通钢管厚度。举个例子,如过钢管壁厚是十二毫米,那我们选择堆焊厚度在三到十二毫米之间就可以了,理想的是四到六毫米。
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由于在使用的时候,合金耐磨层的存在主要是为了能满足实际工况下的耐磨性能,普通钢管只负责抵抗外力的强度、韧性和塑性等综合性能,所以合金耐磨层是很重要的。 一般是用碳、铬合金为只要材料,同时还添加锰、钼、铌、镍等其它合金成份,因此它在高温下有很强的稳定性,保持较高的硬度,同时还具有很好的抗氧化性能。
那我们是用什么方法将普通钢管和合金耐磨层有效结合,发挥其耐磨效果的呢?其实耐磨管合金耐磨层和普通钢管之间是冶金结合,采用钢管内壁堆焊设备,经过自动化的焊接,使高硬度自保护合金焊丝均匀地焊接在无缝钢管上,堆焊层数一层至两层以至多层,终形成性能优异的耐磨管。
通过以上的说明,我们知道了不管是耐磨管还是耐磨板,它们的耐磨层也不是越厚性能就越好的,也是有一定标准的。我们在加工的时候,这一点也是要特别注意的地方
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耐磨板表层有时局部存在增碳层,其碳含量远正常基体部位,这样在调质处理过程中较易产生淬火裂纹,而且其深度较深(一般大于2mm),无法修磨合格,只能判废,严重影响产品质量。增碳的成因是:
1、开浇引起增碳
由于开浇时结晶器内钢液面不稳,刚加入结晶器中的粉渣在耐磨板钢液面上不会立即形成稳定的渣层结构,这时粉渣与钢水直接接触较有可能被钢水卷入造成增碳。
2、铸坯皮下夹渣增碳
浇铸时如结晶器液面剧烈波动,浸入式水口注流将保护渣卷入耐磨板钢液,被坯壳凝固*捕捉而成为铸坯皮下夹渣缺陷。铸坯皮下的保护渣在高温下进行碳扩散,形成局部增碳带。
3、富碳层增碳
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保护渣在结晶器液面会形成粉渣层、烧结层和液渣层3层,在烧结层与液渣层之间,有2~3mm的富碳层,其含碳量一般为该渣配碳量的2~3倍,使接近弯月面处的固态渣圈有碳的富集,当结晶器液面波动过大时耐磨板钢水与富碳层接触并使坯壳增碳。
4、保护渣
保护渣的卷渣夹杂物通常出现在铸坯表层附近,也*导致增碳淬火裂纹缺陷。
耐磨板控制措施是:
1、一般的保护渣*造成增碳淬火裂纹缺陷,无碳保护渣*造成卷渣,应开发使用粘度较大、熔点较低的新型号保护渣。
2、合理的浸入式水口插入深度。控制连铸连浇炉次和换水口渣线频率,控制插入深度在80~150mm。
3、为浇注处于稳态过程,中热度控制30~40℃,拉速1.5~1.7m/min。在浇注过程中,拉速尽量保持稳定,如某流因设备问题造成结晶器液位波动大,无法修复的停浇该流。
4、开浇炉正常转自动后20s内拉速涨至1.4m/min,使开浇前期保护渣尽快形成稳定的渣层结构。
5、采用新型的结晶器液位控制系统,提高结晶器钢液面的稳定性,以避免耐磨板钢水卷入保护渣。
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耐磨板具有抗高温蠕变、抗氢蚀能力强等特点,是制造工程机械设备等的常规材料。耐磨板在加热和轧制过程中*出现钢锭及板坯裂纹。
1、外观特征
1)加热过程。在加热过程中出现的发纹、细纹在钢锭、板坯表面呈现深浅不一且分散分布。金相组织表明,裂纹两侧脱碳严重,形成白色的铁素体条带。
2)轧制过程。轧制中拉裂呈“人”字形或“之”字形张开裂缝,且裂口较大、很深,裂缝不光滑,外形不整齐。
2、产生原因
1)加热过程。如果入炉温度过低,焖钢预热时间过短,或加热过急,升温过快,将造成钢材表面和心部的温度差,造成热应力和组织应力,钢材中的一些裂纹源,如空穴、夹杂物等,在应力作用下,缺陷部位会发生开裂并扩展,后表现为宏观裂纹。
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2)轧制过程。坯料原有的横裂纹或角部裂纹经轧制会演变成拉裂。均热或保温时间不够,造成加热不均,不均匀变形产生拉裂。均热或保温时间过长,降低了晶粒间的结合力和可塑性,形成裂纹。轧制中工艺操作不当或设备不当造成。
3、控制措施
1)加热时应严格控制保温时间和升温速度,避免由于温度应力过大导致产生裂纹。
2)在相变点温度时要有足够的保温时间,加热时可在发生相变点转变的温度附近设置一保温平台,为不同厚度截面的相变保留一定的转变时间,防止相变产生的应力和热应力互相叠加。
3)为避免耐磨板轧制时由于温度不均造成变形而产生的拉裂,须调节均热炉、加热炉烧嘴压力,进而改变火焰长度,有效解决温度不均匀的问题。
4)在对开坯切过冒口的钢锭棱角进行火焰清理时应同时进行倒角修磨,圆滑过渡,避免应力集中,并控制轧制时的咬入速度。
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NM360耐磨钢板的使用注意事项
1、NM360耐磨钢板具有一定的耐蚀(氧化性酸、**酸、气蚀)、耐热和耐磨性能。通常用于电站、化工、石油等设备材料。铬不锈钢焊接性较差,应注意焊接工艺、热处理条件及选用合适电焊条。   
2、NM360耐磨钢板铬13不锈钢焊后硬化性较大,*产生裂纹。若采用同类型的铬不锈钢焊条(G202、G207)焊接,必须进行300℃以上的预热和焊后700℃左右的缓冷处
理。若焊件不能进行焊后热处理,则应选用铬镍不锈钢焊条(A107、A207)。   
3、铬17不锈钢,为改善耐蚀性能及焊接性而适当增加适量稳定性元素Ti、Nb、Mo等,焊接性较铬13不锈钢好一些。采用同类型的铬不锈钢焊条(G302、G307)时,应进
行200℃以上的预热和焊后800℃左右的回火处理。若焊件不能进行热处理,则应选用铬镍不锈钢焊条(A107、 A207)。   
4、铬镍不锈钢焊条具有良好耐腐蚀性和抗氧化性,广泛应用于化工、化肥、石油、医疗机械制造。
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5、铬镍不锈钢焊接时,受到重复加热析出碳化物,降低耐腐蚀性和力学性能。   
6、铬镍不锈钢药皮有钛钙型和低氢型。钛钙型可用于交直流,但交流焊时熔深较浅,同时*发红,故尽可能采用直流电源。直径4.0及以下可用于全位置焊件,5.0
及以上用于平焊及平角焊。   
7、NM360耐磨钢板焊条使用时应保持干燥,钛钙型应经150℃干燥1小时,低氢型应经200~250℃干燥1小时(不能多次重复烘干,否则药皮*开裂剥落),防止焊条药皮
粘油及其它脏物,以免致使焊缝增加含碳量和影响焊件质量。   
8、为防止由于加热而产生睛间腐蚀,焊接电流不宜太大,比碳钢焊条较少20%左右,电弧不宜过长,层间快冷,以窄焊道为宜
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