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 很多事物都遵循热胀冷缩的原理,耐磨板也是如此,在进行焊缝处理的时候,局部收缩诱发的应变能够达到屈服点的数倍,这个应力比荷载引起的还要大很多。另外就是在巨大的压力下,耐磨板内部的非金属夹杂物,一些硫化物或者氧化物被压成薄片,出现分层现象。分层使钢材沿厚度方向受拉的性能大大恶化,并且有可能在焊缝收缩时出现层间撕裂。另一种情况就是如果运用耐磨钢板热轧工艺,如果冷却不均匀,就会造成残余应力。残余应力是在没有外力作用下内部自相平衡的应力,很多热轧型耐磨板都会遇到这种情况,钢截面尺寸越大,残余应力也越大。正常情况下残余应力能够保持自己相互平衡,但耐磨板在很多情况下都需要在外力作用下进行处理,这个时候就会破坏平衡。如对变形、当地稳定性、当地抗疲劳等方面的操作时都会引起不好的情况发生。



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。



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