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耐磨钢板在轧制过程的产生缺陷大致可分为原料缺陷、表面斑迹缺陷、板形缺陷和边部缺陷。所谓原料缺陷,是指由原料引起而在冷轧过程中造成并继续保持或残留下来的一些缺陷。原料缺陷通常有气泡、夹杂、铁皮压入、原料划伤和辊印等。
 

耐磨板斑迹缺陷,主要是由于带钢表面的轧制油和轧制时产生的铁粉吹扫不干净,轧制后残留在带钢表面所造成的。板面斑迹缺陷在钢卷退火后,在带钢表面碳化而形成黑斑,影响带钢表面质量。

 

耐磨板的板型缺陷主要是指连轧机产品存在的各种浪形和瓢曲。主要原因是机架负荷分配不均衡、机架间张力设定不良与工作辊辊型不合理等。这种缺陷容易造成罩退炉内发生粘结现象,对产品质量影响很大。边部缺陷主要是由于酸洗切边质量不好或带钢的塑性较差所造成的。

 

耐磨板用途非常广泛,同样各式各样的都有,有些地方可能需要折弯卷圈,而有些地方需要切割,都要注意了。因耐磨板是通过冶金加工使耐磨层和基板紧密结合,所以正常情况下,折弯卷圈是没有问题的,但是如果直径小于300mm会出现问题,所以不建议300mm以下卷圈。

 

在耐磨板切割加工中,是先钢板加工,因为钢板是在下料和划线后,才来进行切割工作的;常用的切割方式是数控火焰切割和数控水切割,数控火焰切割成本不是很高的,属于初级加工,其的加工范围是3mm到100mm的钢板。而数控水切割,其主要是在要求切割不变形这一条件下使用。



 

采用金相定量法对加热后耐磨复合板的奥氏体晶粒度进行测量,对耐磨复合板在不同加热温度和保温时间下的奥氏体晶粒长大规律进行了研究,并建立复合耐磨板加热时奥氏体晶粒长大演化模型。
 

通过对耐磨复合板在不同温度和应变速率下的热压缩实验获得真应力-应变曲线,其复合变质处理后的凝固组织明显细化,且组织分布均匀,晶粒粗化的主要原因是950℃时,V、Ti、Nb碳氮化物数量的大大减少。

 

耐磨复合板中的奥氏体晶粒尺寸增大,具有较好的抗晶粒粗化能力,在1050℃左右开始粗化。在高应变速率下,发生剧烈的软化后趋于稳定,并分析了相与相之间的反应界面。在 5 5 0~ 380℃盐浴等温处理时贝氏体组织转变,复合耐磨钢板中的Fe2B呈网状分布,而是呈断网状和块状分布。

 

在高温加热时奥氏体晶粒尺寸等值线图可定性和定量预测奥氏体晶粒长大规律,随保温时间的延长呈近似抛物线形式长大,当加热温度为1000℃,保温时间为60~90 min时,原奥氏体晶粒尺寸小于67μm,晶粒细小均匀,且微合金元素V充分溶解在奥氏体中。

 

等温处理后耐磨复合板的的组织为无碳贝氏体+马氏体,耐磨复合板中的奥氏体晶粒尺寸随加热温度升高呈指数关系长大,在高温加热时具有较好的抗晶粒粗化能力。




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耐磨钢板在现今的社会中应用越来越广泛,使得一些厂家大批量的生产,市场仍是供不应求,前景十分广阔。在耐磨钢板生产过程中,一定要控制好碳含量,以nm360耐磨钢板来说,它的含C量为0.12%,是*纵向断裂的,S、P、Se含量比较高的钢,纵向断裂的几率会提高很多;有的钢还有锰1.35%的纵向断裂的几率高于含锰0.7%的钢。
 

耐磨钢板在冷却凝固的过程中,常常会发生包晶反应,并且伴有这个反应会出现更大的体积变化和线收缩,这些主要是因为在铸造过程中连铸坯发生热裂纹的缘故。在结晶器中钢水的弯月面周围从铸坯传导的热负荷过多或者是传导的热负荷不均匀,产生受热不均匀,更容易产生纵裂。

 

还有一个要注意的是:浇筑含Mn高的耐磨钢板时,在浇筑的过程中保护渣中氧化锰的含量会有所增加。耐磨钢板中Mn含量越高,会致使保护渣中的氧化锰的含量越多。氧化锰的含量越高时,会导致保护渣的黏度有所降低,使其偏离渣初始黏度得到理想的值。

 

因此,在浇筑Mn含量较高的钢时,应提前添加一些氧化锰在初始的渣中,防止上述的事件发生。为了防止耐磨钢板发生纵裂往往会采取一些措施,主要有从根本出发,降低nm360耐磨钢板中的P、S、Se等的含量。

 

严格控制结晶器的液面波动;合理把控负滑动时间;结晶器内的水,尽量将其温差变大;插入式水口的插入深度要适当;将结晶器下口二冷水的比重减小;在中间包钢水过热度尽量控制在大约20℃。


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