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耐磨钢板激光合金强化单元体由于在成形过程中添加了合金粉末,在耐磨钢板材料表面发生了物理和化学反应,使材料的化学成分和组织结构都发生了改变,在保持了熔凝单元体高度细化特征基础上进一步得到强化。激光合金化仿生耦合修复试样与熔凝修复试样相比具有较高的抗热疲劳性能,其中耐磨钢板合金强化试样的抗热疲劳性能。具体分析了耐磨钢板仿生耦合单元体形状(点、本地条纹、本地网格)及其特征量对耐磨钢板试样抗热疲劳性能的影响规律,探讨相关机理。为了进一步提高单元体的热疲劳性能,采用激光合金化手段强化单元体,合金粉末是Co50和Fe30A,研究了合金强化单元体对修复后耐磨钢板试样康热疲劳性能的影响规律,并探讨相关机理。研究结果表明,熔凝仿生耦合单元体组织由高度细化的马氏体和残余奥氏体构成,不仅具有优良的抗热疲劳裂纹萌生能力,而且能够有效抵抗裂纹扩展,使得熔凝仿生耦合修复试样的抗热疲劳性能。研究了不同的冶炼工艺对耐磨钢板纯净度及冲击韧性的影响,简要阐述了UHP脱氧工艺的技术优势。结果表明:采用UHP+LF+VD工艺冶炼的耐磨钢板可以控制到15 ppm以下;[P]可以从0.020%降到0.010%以下,[S]可以从0.015%降低到0.005%以下,从而提高了耐磨钢板钢的纯净度及冲击韧性。




1、山东附近高耐磨性。 耐磨钢板耐磨层厚度3-12㎜,耐磨层硬度可以达到HRC58-62,耐磨性能是普通钢板的15-20倍以上,是低合金钢板性能5-10倍以上,是高铬铸铁耐磨性能2-5倍以上,耐磨性远远高于喷焊和热喷涂等方法。 2、附近良好的冲击性能。 耐磨钢板为双层金属结构,耐磨层与基材为冶金结合,结合强度高。可以在受到冲击的过程中吸收能量,耐磨层不会脱落。可应用于强烈振动和冲击的工作条件,超越铸造耐磨材料和陶瓷材料。 3.良好的耐温性。 耐磨钢板合金碳化物在高温下具有很强的稳定性。耐磨钢板可用于500℃,其他特殊要求可定制满足1200℃的要求。耐磨材料,如陶瓷、附近聚氨酯、附近高分子材料等。 4.良好的连接性能。 耐磨钢板的基材为普通Q235钢板,既保证了耐磨钢板的韧性和塑性,又提供了抵抗外力的强度。可通过焊接、附近塞焊、附近螺栓连接等方式与其他结构连接。连接牢固,不容易脱落。比其他材料有更多的连接方式。 5.良好的选择性能 通过选择不同厚度的基材和不同层数、附近不同厚度的堆焊合金耐磨层,可获得不同厚度的钢板,厚度可达30mm以上。 6.良好的加工性能。 耐磨钢板可根据需要加工成不同尺寸,可加工、附近冷弯、附近焊接、附近弯曲等,使用方便;可现场焊接成型,维修更换工作省时方便,大大降低了工作强度。 7.良好的性价比。 耐磨钢板价格高于普通材料,但考虑到产品的使用寿命、附近维修成本、附近备件成本、附近停机损失,其性价比远高于普通钢板等材料。




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