对于nm400耐磨板,生产加工过程中的温度变化将直接影响整个板的性能。因此,长期以来一直在研究耐磨钢板等温处理的效果。发现不同加热温度下耐磨板的冷却转变曲线、显微组织、相和相似的结构相也发生了相应的变化。
nm400耐磨板磨盘等温处理的研究方法包括光学显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射仪、电子背散射衍射技术等多项优秀技术。随着退火温度的升高,耐磨板中铁素体的比例逐渐降低,增加的为贝氏体,残余奥氏体呈椭圆形、薄带状分布在铁素体晶体中。边界和颗粒内。
当加热温度从全奥氏体化温度降低到两相区较高温度时,耐磨板连续冷却相变曲线中的铁素体相变区向左移动。此时,只要在790加热保温,即可得到含有铁素体、贝氏体和残余奥氏体的多相组织。
当保温温度进一步提高时,加工时间将直接影响耐磨板上的铁素体晶粒尺寸、铁素体量、位错密度和铁素体基体中的析出量;由于贝氏体区随着时间的推移保持不变,nm400耐磨钢板中残余奥氏体体积分数的增加先增加后减少,残余奥氏体中的碳含量增加。
当加热温度在两相范围内时,随着加热温度的降低,铁素体的转变延迟,奥氏体的含碳量也不同。在同一拉伸变形阶段,奥氏体转化率的增加率不同,导致nm400耐磨板的连续冷却转变曲线右移。
还有,如果等温时间相同,等温温度越高,残余奥氏体中的碳含量越高,而铁素体、贝氏体晶界或耐磨钢板中的相界面磨损nm400以上会生成奥氏体1m. 与其性能相对应的相移也会发生变化。
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