내마모성이 뛰어난 합금강 단조품의 준비에는 구체적으로 다음 단계가 포함됩니다.
(1) 진공 제련 : 설계된 성분에 따라 순철, 알루미늄 블록, 페로망간, 페로크로뮴, 페로티타늄, 페로실리콘, 페로몰리브덴, 바나듐 입자, 니켈판, 흑연 전극 블록, 페로보론을 계량하여 진공 제련 후 금속을 얻는다. 주괴를 제거하려면, 탈형된 금속 주괴를 850-950도까지 가열하고 0.5-1시간 동안 따뜻하게 유지하세요. 보온이 완료된 후 금속 주괴를 주조 주괴로 단조한 후 실온으로 냉각합니다.
(2) 단조 처리: 주괴를 50-100도/h로 1000-1200도까지 가열하고 0.5-2h 동안 유지한 후 {{5도까지 냉각합니다. }}도를 5-10도/초의 속도로 유지하고 10-30분 동안 유지합니다. 단조, 단조는 변형의 두 패스로 나누어지며 두 패스 사이의 시간 간격은 0.5~1.5h이고 변형 속도는 0.5~1/s입니다. 열간 단조가 완료된 후 담금질 처리를 실시하며 냉각 속도는 5~10도/s입니다.
(3) 단조후열처리 : 라이닝판을 50-100도/h의 속도로 600-700도까지 가열하고 1시간 이상 보온한 후 {{5}도까지 가열한다. 40-60도/h의 속도로 }도를 유지하고 2시간 이상 따뜻하게 유지한 다음 5-10도/초의 속도로 310-360도까지 냉각하여 따뜻하게 유지합니다. 2시간 이상. 보온이 완료되면 실온으로 식혀주세요.
고내마모 합금강 단조품의 조성 설계, 열간 단조 변형 및 후속 열처리 공정을 통해 다수의 분산된 다중 규모 C 입자 및 작은 Beima 복합상 구조, 대형 미크론 입자가 합금 매질에서 생성됩니다. 탄소강 구조. 클래스 C 입자는 연마 입자의 미세 절단 효과에 효과적으로 저항할 수 있습니다. 작은 크기의 서브미크론 C 입자와 미세한 Beima 구조는 매트릭스의 항복 강도를 향상시켜 매트릭스의 변형 저항 능력을 향상시키고 대형 C 입자에 대한 지지력을 강화할 수 있습니다. 기능을 향상시켜 재료의 내마모성을 크게 향상시킵니다.
내마모성이 뛰어난 합금강 단조품
Feb 25, 2024
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