耐磨板可以通过激光加工成形,但在这过程中还是会有很多因素会影响耐磨板城激光成形的效果,包括输入的激光能量、弯曲件的几何尺寸和材料的性能等。它们之间存在着什么样的关系呢?
在耐磨板的激光弯曲中,能量效应可用材料吸收的能量密度和吸收该能量所用的时间来表示;而能量密度又取决于材料对激光的吸收系数、激光输出功率及相对于弯曲件表面的焦距。实验证明,在输入总能量一定的前提下,大能量密度的输入、短时间的加热有利于增加耐磨板的弯曲角。
耐磨板堆焊层微观***由马氏体、少量残余奥氏体、(Fe,Cr,V)7C3和VC构成。初生(Fe,Cr,V)7C3呈六边形,晶粒尺寸较大,均匀弥散分布在熔覆层中,VC颗粒呈团聚状或球状,晶粒较细小。耐磨板堆焊层硬度从基体到表面呈合理的梯度分布,使材料具有较好的耐磨性。
采用等离子堆焊技术,在耐磨板基体表面预涂一定混合比例的高碳铬铁、钒铁和石墨,制备原位自生增强铁基堆焊层,并对耐磨板堆焊层的***和性能进行测试。结果表明:耐磨板堆焊层与基体之间形成良好的冶金结合。
结果表明,高能球磨能提高耐磨板和Fe3O4的反应速度,球磨时间为45 h;温度在1100~1350℃真空烧结时,耐磨板的铬含量随温度升高先上升后下降,碳含量呈先下将后上升的趋势;1200℃烧结3 h,耐磨板中碳含量和铬含量分别为1.05%和43.81%。
耐磨板的切割,建议采用等离子切割。
等离子切割分为水下等离子和空气等离子切割两种。采用水下等离子切割时,等离子气体可产生几千度的高温,耐磨板切口处迅速熔化,并因水的阻隔避免了氧化,水又对耐磨板及时进行冷却,耐磨板,阻止碳化物析出,使耐磨板切割面光滑平整,无热影响区,切割质量好,是切割耐磨板的合适选择。
也可采用空气等离子切割。
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