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耐磨钢板的工艺性能有几点? 耐磨板的工艺性能 ①松装密度。松装密度也称松装比,指单位容积自由松装粉末的质量。受粉末粒度、粒形、粒度组成及粒间孔隙大小决定。 松装比的大小影响压制与烧结性能,同时对压模设计是一个十分重要的参数。例如,还原铁粉的松装密度一般为2.3一3.09/Cm3,若采用松装密度为2.39/cm的还原铁粉压制密度为6.99/cm3的压坯,则压缩比(粉末的充填高度与压坯高度之比)为2.3一3.1。 ②耐磨板的流动性。它是指50只粉末在粉末流动仪中自由下降至流完后所需的时间。时间越短,流动性越好。流动性好的粉末有利于快速连续装粉及复杂零件的均匀装粉。 ③耐磨板的压制性。粉末的压制性包括压缩性与成形性。压缩性的好坏决定压坯的强度与密度,通常用压制前后粉末体的压缩比表示。粉末压缩性主要受粉末硬度、塑性变形能力与加工硬化性决定。 经退火后的粉末压缩性较好。为保证压坯品质,使其具有一定的强度,且便于生产过程中的运输,粉末需有良好的成形性。成形性与粉末的物理性质有关,此外还受到粒度、粒形与粒度组成的影响。为了改善成形性,常在粉末中加入少量润滑剂如硬脂酸锌、石蜡、橡胶等。通常用压坯的抗弯强度或抗压强度作为成形性试验的指标。耐磨钢板NM400-NM450-NM500-MN13,
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高强度耐磨钢有什么优点?高强度耐磨钢板是通过添加不同的合金元素,实现对基体组织的固溶强化、晶界强化及第二相强化等,先后出现了低合金马氏体钢、贝氏体钢、奥氏体/贝氏体双相钢、马氏体/贝氏体双相钢等。近年来,以硅为主要合金元素,利用硅在贝氏体转变过程中强烈抑制碳化物析出的特点,可以获得由无碳化物贝氏体铁素体和被碳、硅稳定化了的残余奥氏体组成的奥-贝双相组织,由于无碳化物了裂纹或剥落诱因,因而具有优异的强韧性的综合力学性能,是目前世界上为青睐的新一代耐磨材料,具有以下优点:屈服强度、拉伸强度高和延展性好;具有高强度和高断裂韧性;抗冲击强度高;耐磨性优良。 高强耐磨钢经过特殊的热处理工艺,该钢兼具高强高韧性,且锻造加工性良好。耐磨性与高锰钢、高铬钢比提高2倍以上。室温机械强度抗拉强度MPa:1950;屈服强度MPa:1600;延伸率%: 17;断面收缩率%: 30;(缺口试样)冲击值(冲击韧性)HRC:超高强耐磨钢通过稀土变质合金化。 通过一定的工艺处理获得纳米级贝氏体/马氏体复相组织,其抗拉强度达1 950 MPa,断后延伸率17%,断面收缩率38%,HRC55,Aku72J,强韧性综合性能良好,极具强韧化理论研究价值与应用推广价值。该钢具有很好的机械加工性能和锻造性能及焊接性能。等温淬火处理后,强塑积达到51GPa%.高应变速率变形弹道试验指出。 应变速率107 s-1,压力诱导马氏体相变成为e-Fe,六方密排结构,强度大约13 GPa。弹道试验条件下,屈服强度约3.5-10 GPa。层裂强度,一个设计装甲重要的参数大约2 GPa。报道中,纳米低温贝氏体钢拉伸强度达到2.5 GPa,在高应变下,弹道冲击强度高达10 GPa。还进行了恶劣战场试验。 高强度耐磨钢的特性主要应用于:矿山、工程机械,强磨损等环境零部件;露天矿铲齿、斗齿,挖掘机厂配套铲齿等;车辆、铁轨道辙、电力、通讯、机械设备、矿山机械、截齿、液压设备、传动设备、高强度标准件等;高强螺栓、耐磨丝网、沿海大桥钢筋及高强度设备等。
nm400耐磨钢板具有哪些处理工艺性能?nm400耐磨板具有哪些优异的处理工艺性能呢? 1、铸造性:nm400耐磨板铸造性包括流动性、收缩性和偏析倾向等。 2、切削加工性:通常可以切削后工作表面的粗糙程度、切削速度和刀具磨损程度来评价nm400耐磨板的切削加工性。 3、焊接性:一般根据焊接时产生的裂纹敏感性和焊缝区力学性能的变化来判断。 4、锻性:是nm400耐磨板材料在承受锤锻、轧制、拉拔、挤压等加工工艺是会改变形状而不产生裂纹的性能。 5、冲压性:是指nm400耐磨板经过冲压变形而不发生裂纹等缺陷的性能。 6、顶锻性:是指nm400耐磨板材料承受打铆、镦头等的顶锻变形的性能。nm400耐磨板的顶锻性,是用顶锻试验测定的。 7、冷弯性:出现裂纹前能承受的弯曲程度愈大,则nm400耐磨板材料的冷弯性能愈好。 8、热处理工艺性:指nm400耐磨板经过热处理后其组织和性能改变的能力,包括淬硬性、淬透性、回火脆性等。