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DT合金的可锻性优于其他硬质合金,可锻温度较宽,热塑性较好。锻造工艺为:700~800℃预热,1150~1200℃始锻,850~900℃终锻。在、二次锻打时,力求轻拍快打,进行镦粗,滚圆。每次锻打变形量控制在5%左右,须变向进行十字交叉锻打,以求锻透。 冷作双金属耐磨板的成形加工和热处理工序安排对耐磨板的质量也有很大影响,在制订和实施热处理工艺时,必须予以考虑。通常冷作双金属耐磨板造工艺路线有以下几种:一般成形冷作双金属耐磨板造工艺路线:锻造球化退火机械加工成形淬火与回火钳修装配。 成形磨削及电加工冷作双金属耐磨板造工艺路线:锻造球化退火机械粗加工淬火与回火精加工成形钳修装配。复杂冷作双金属耐磨板造工艺路线:锻造球化退火机械粗加工高温回火或调质机械加工成形钳修装配。在热处理工序安排们还要注意以下几点:对于位置公差和尺寸公差要求严格的耐磨板,为热处理变形,常在机加工后安排高温回火或调质处理。 对于经线切割加工的双金属耐磨板,由于线切割加工破环了淬硬层,增加淬硬层脆性和变形开裂的危险性,因而,线切割加工之前的淬、回火,常采用分级淬火或多次回火和高温回火,以使淬火应力处于状态,避免耐磨板在线切割加工时变形、开裂。
冷拉是在常温前提下,以超过原来钢板的屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢板,使耐磨衬板产生塑性变形以达到进步钢板屈服点强度和节约钢材为目的。钢板冷拉概念:以节约钢材、进步钢板屈服强度为目的,以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢板,使其产生塑性变形的做法叫钢板冷拉。 次冷拉效果:取一块耐磨衬板对其施加拉应力冷拉,钢板会发生变形。跟着拉应力增加,钢板内部承受的拉应力逐渐增大。当内部产生的拉应力超过钢板具有的屈服点A,而达到C后,休止冷拉,卸去荷载。此时可以看到,钢板已产生塑性变形,在卸荷过程中,应力应变图有一个变化,直线O1C比直线OA要缓。 第二次冷拉效果:重新施加拉应力,将耐磨衬板拉伸到破坏,应力应变图泛起新的变化,新的屈服点在C点四周,显著高于原来的屈服点A。这个变化说明,钢板的塑性发生了变化,塑性小了,硬度大了,钢板的强度得到进步,这一现象叫变形硬化。 经由以上两次过程冷拉钢板制作完成。另不同情况的冷拉控制:冷拉应力控制的情况:对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢板和5 钢的钢板,在冷拉后,作预应力钢板使用的,要用冷拉应力控制。但耐磨衬板冷拉后经检查,冷拉率超过了规范划定值,还要再进行机械能实验。
火焰清理的操作过程是,先将通过火焰烧嘴的圆形小孔喷至有缺陷的部位点燃,把复合耐磨板钢坯加热到800~1000℃,在烧嘴中心通氧,使之与铁作用,而将缺陷烧掉,并使部分金属熔化,这时,压力较高的氧气将熔渣吹除。 火焰清理过程火焰清理包括金属的加热和熔除两个主要过程。开始,金属是靠预热火焰慢慢地加热,在达到熔化温度以前金属的加热速度对表面清理的生产率有很大影响。为了加热速度,可以在预热火焰中直径为3~5mm的低碳钢条。 碳化铬耐磨板的三种热处理方式主要如下:利用退处理耐磨板表面的残余拉伸应力,但是由于焊接口的耐磨板和碳钢的系数差异较大,导致在退火过程中产生热应力。所以,利用退处理碳化铬耐磨板的残余应力效果不太明显。 但是基层碳钢的拉伸应力有一定的效果。领用喷丸机喷丸处理碳化铬耐磨板复层表面,可以有效表面拉伸应力。在具有残余拉伸应力的焊接部位施加外部拉伸压力,使其产生塑形变形,从而降低残余拉伸应力。从设计操作的经验看,运用该方法残余应力是有效果的。
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