更新日期: 2025-01-23

利用均衡凝固解决高锰钢人孔衬板的裂断

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利用均衡凝固解决高锰钢人孔衬板的裂断 4.8

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提高高锰钢衬板质量的探索及实践

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提高高锰钢衬板质量的探索及实践 4.5

高锰钢衬板在实际生产过程中,由于受成分、冶金质量、热处理等诸多因素的影响,易造成组织及力学性能的不稳定,从而影响磨机衬板的整体运行周期。通过对化学成分优化以及炉前采用re变质处理、强化炉前检验、严格生产和热处理工艺等,衬板的组织得到明显改善,综合力学性显著提高,衬板的运行周期明显加长。

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高锰钢

高锰钢

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高锰钢 4.7

高锰钢分为两大类,一类是耐磨钢,一类是无磁钢。这里主要涉及耐磨钢。这类 钢含锰10%~15%,碳含量较高,一般为0.90%~1.50%,大部分在1.0%以 上。其化学成分为(%):c0.90~1.50mn10.0~15.0si0.30~1.0s≤0.05 p≤0.10这类高锰钢的用量最多,常用来制作挖掘机的铲齿、圆锥式破碎机的轧 面壁和破碎壁、颚式破碎机岔板、球磨机衬板、铁路辙岔、板锤、锤头等。 上述成分的高锰钢的铸态组织通常是由奥氏体、碳化物和珠光体所组成,有 时还含有少量的磷共晶。碳化物数量多时,常在晶界上呈网状出现。因此铸态组 织的高锰钢很脆,无法使用,需要进行固溶处理。通常使用的热处理方法是固溶 处理,即将钢加热到1050~1100℃,保温消除铸态组织,得到单相奥氏体组织, 然后水淬,使此种组织保持到常温。热处理后钢的强度、塑性和韧性均大幅

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本文介绍了锻造对高锰钢性能和组织的影响,以及锻造高锰钢心轨辙叉的现状和展望。

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稀土变质处理高锰钢工艺在耐磨衬板上的应用 4.6

研究奥氏体高锰钢在非强烈冲击高应力磨损工况下提高抗磨性的工艺新途径。采用re-al-si-fe新型复合变质剂对高锰钢进行二步法脱氧、变质处理,利用钒渣,加入微量元素铌,有效地提高材料抗磨性,并保持了奥氏体高锰钢原有的高安全系数的使用性能。

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微合金化高锰钢衬板断裂分析 4.4

对微合金化高锰钢衬板断裂原因进行了分析。结果表明,其断裂的主要原因是铸造操作及热处理工艺执行不当。只要材料成型及控制工艺得当,用该成分的高锰钢生产衬板是可行的。

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水泥磨高锰钢衬板变形原因分析 4.4

高锰钢是我国水泥行业球磨机衬板的主要材质,虽耐磨性不十分理想,在使用中还可能出现变形,但其韧性好、不易断裂、使用可靠,比较适应我国水泥厂的管理水平,因此在国内水泥厂的球磨机中,至今高锰钢衬板的应用仍居首位。近几年来,球磨机高锰钢衬板变形失效的现象有所抬头。为了研究变形机理,寻求

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水泥磨高锰钢衬板变形原因分析 4.7

我国水泥行业球磨机中应用较为普遍的高锰钢衬板,其耐磨性能不很理想,在使用中易出现变形,但其韧性高,不易断裂,使用可靠。本文就我厂球磨机用高锰钢衬板的变形失效现象进行分析研究。

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砂型高锰钢衬板直接水淬

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砂型高锰钢衬板直接水淬 4.7

高锰钢(zgmn13)铸件为了获得单一奥氏体组织,均需进行水韧处理。通常是铸件浇注后在砂型中冷却,经过开箱清理,再进入热处理炉加热到1050~1100℃,并保温一段时间,使奥氏体均匀化后在水中急冷,以获得常温下的奥氏体组织,但生产周期长,并消耗大量煤炭、电力和人力。

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高锰钢工艺

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高锰钢工艺 4.3

高锰钢铸造工艺 1高锰钢的化学成分设计: 1.1碳: 在常温强烈冲击载荷下的服役工件,碳含量控制在1.02以下, 甚至1.0以下。在低温下服役工件,要控制碳含量1.0以下,固溶处 理后,原始硬度为hb170-210,使用后硬度高达450-480,硬化层深 度达18mm,含碳量高的硬度只达hb350-400,硬化深度只有7-8mm。 强冲击(或挤压),选碳含量较低;低应力,软物料磨损情况,选含 碳量偏高。 薄件冷速快,碳化物不易析出,碳含量可选择高一些;结构复杂, 铸造容易产生裂纹,也易碳含量偏低。 1.2锰: 一般锰含量大于12%,铸件结构复杂,高应力下服役,壁厚大, 为获得高韧性,锰含量高一些。 当高锰钢中锰与碳的含量比小于8时,经常规热处理,在晶界上 易出现状碳化物和过量残余碳化物,铸件的强度、韧性和塑性降低, 钢质变脆。 1.3硅: 硅应控制在0.5%左

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高锰钢简介

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高锰钢简介 4.6

锰 锰最重要的用途就是制造合金----锰钢 锰钢的脾气十分古怪而有趣:如果在钢中加入2.5—3.5%的锰,那么所制得的低 锰钢简直脆得象玻璃一样,一敲就碎。然而,如果加入13%以上的锰,制成高锰钢, 那么就变得既坚硬又富有韧性。高锰钢加热到淡橙色时,变得十分柔软,很易进行各 种加工。另外,它没有磁性,不会被磁铁所吸引。现在,人们大量用锰钢制造钢磨、 滚珠轴承、推土机与掘土机的铲斗等经常受磨的构件,以及铁锰锰轨、桥梁等。 高锰钢 高锰钢(highmanganesesteel)是指含锰量在10%以上的合金钢。高锰钢的铸态组织 通常是由奥氏体、碳化物和珠光体所组成,有时还含有少量的磷共晶。奥氏体组织的 高锰钢受到冲击载荷时,金属表面发生塑性变形。形变强化的结果,在变形层内有明 显的加工硬化现象,表层硬度大幅度提高。低冲击载荷时,可以达到hb300~400, 高冲击载荷

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高锰钢的物理性能

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高锰钢的物理性能 4.5

高锰钢的物理性能 高锰钢的物理性能 a.密度。在15℃时的密度为7.870~7.9805 9/m3,液态时密度为7.05009/m3。 b.热导率、线膨胀系数及比热容。高锰钢的热 导率低,而线膨胀系数大,见表3.96,这是高锰钢 的一大特点。在铸件设计和制造工艺上应加以考 虑,否则在铸造和焊接过程中容易出现裂纹。 c.磁导率。水韧处理后的高锰钢的组织是单相 奥氏体,无磁性,磁导率为l.003~1.03h/m;高 锰钢热处理中表层脱碳,磁导率为1.3h/m。 ⑥铸造性能高锰钢的流动性较好;凝固收缩 较大,易形成缩孔;高锰钢因含碳量高、导热性较 低以及结晶生长速度较快,易产生粗大的柱状晶组 织。锰钢因线膨胀系数大、导热性较低、热应力和 收缩应力较大,加之铸态强度和塑性较低,其热裂、冷裂及变形倾向较碳钢大。 由于高锰钢液易生成mn0,从而易于和型

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高锰钢的耐磨性

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高锰钢的耐磨性 4.3

高锰钢的耐磨性 耐磨材料概述 用于制造耐磨零件的金属耐磨材料包括钢、复合钢材和铸铁等。高锰钢是历史悠久的耐磨材料,在恶劣工况条 件下,不容易产生塑性失稳,而具有相当好的耐磨性;但它只有在冲击载荷及单位压力较大的磨料磨损条件下,产 生加工硬化效应,才显示出较其他材料具有更优良的耐磨性。对于冲击载荷不太大的易磨损零部件,目前较广泛选 用成本较低的非合金钢(碳素钢)或中高碳合金钢,并采取一定的工艺措施以提高其耐磨性。选用表面硬化钢或复 合钢材制作的零部件,在耐磨、耐冲击等性能方面都具有明显的优点,可提高使用寿命,但成本较高。耐磨铸铁的 耐磨性好,成本低,包括冷硬铸铁、白口铸铁和中锰球墨铸铁,一般适用于不同工况条件下使用的耐磨零件。 耐磨钢目前尚没有系统的技术标准,但制造耐磨零件所选用的钢类及钢种较广,一部分结构钢、工具钢及合金 铸铁均常用于制造各种耐磨零件。近年来还发展了一些耐磨专用钢。一般是根

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高锰钢的发展与应用 4.7

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用中锰球铁代替高锰钢生产球磨机衬板 4.4

通过试验和生产实践表明,用中锰球铁代替高锰钢生产球磨机衬板,不仅能满足使用要求,而且经济效益显著。选择合适的mn含量和合适的si/mn比,控制冷却速度、适当提高基体中奥氏体含量,是这项试验成功的关键

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根据迁钢公司板坯铸机生产中碳高锰钢的生产实践调查影响纵裂的因素,分析了纵裂发生的原因,通过采取一定的措施,使得中碳高锰钢的纵裂得到了控制。

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高锰钢辙叉局部缩孔缺陷分析与解决措施 4.4

出口美国的高锰钢辙叉在重载、高速的条件下工作,内在质量要求高,不允许有缩孔缩松等铸造缺陷。对出口美国的115re自护高锰钢辙叉局部产生缩孔缺陷,从冒口设计、补缩距离及补缩通道等进行分析,针对缺陷产生的原因从几个方面采取了相应的改进措施,取得了良好效果,获得了满足技术要求的铸件。

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高锰钢板状件的湿型铸造 4.6

板状件具有壁厚较小且均匀的特点,采用湿型铸造工艺配以低温快速浇注,可以成功地生产高锰钢板状件。由于有效地抑制了微观组织的柱状晶生成,提高了铸件强度和抗冲击性能。

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