耐磨鋼板的晶粒度級別均達了多少級?

耐磨鋼板的細晶粒是依靠Ti的第二相釘軋作用獲得的。晶粒度試驗表明成分優化后鈦氮乘積最小的1號試驗鋼耐磨鋼板發生了混晶,其余三爐試驗鋼耐磨鋼板晶粒度級別均達到7級以上且無混晶現象;根據Zener-Gladman公式,計算了所需晶粒度級別下第二相的尺寸與體積分數匹配。淬透性與滲碳或碳氮共滲是耐磨鋼板生產過程中重要的性能指標。

驅動環通常采用耐磨鋼板經滲碳淬火強化,主要問題是內外直徑及工作端面尺寸變形大,磨削加工后降低了耐磨性而影響使用壽命?;陔x子滲氮表面硬度高、變形小、滲氮后不需要熱處理和機加工等優點,因此已廣泛采用離子滲氮處理進行表面強化。

淬透性試驗表明成分優化未明顯改變耐磨鋼板鋼的淬透性,均符合GB/T 5216-2004要求;熱處理工藝試驗表明試驗鋼耐磨鋼板無論是滲碳還是碳氮共滲工藝,其滲層深度穩定,組織均勻細小,完全滿足實際工業生產需要。接觸疲勞對比試驗表明,與轉爐生產耐磨鋼板相比,萊鋼電爐鋼疲勞壽命稍高,成分優化的2號試驗鋼(溶度積Ti×N=0.0004320)疲勞壽命提高了近5倍,而3號試驗鋼耐磨鋼板(溶度積Ti×N=0.0001352)則提高了23倍,表明本實驗條件下成分優化對疲勞壽命具備明顯的有利作用。

通過對理論與試驗分析,給出了耐磨鋼板工業生產的優化成分范圍及工藝控制建議:鋼中鈦氮乘積控制在0.00012-0.00032,同時對最低鈦含量有一定的控制要求;若采用電爐冶煉,鋼中Ti含量應控制在0.025%-0.04%的范圍:,若采用轉爐冶煉,則Ti含量應控制在0.035%-0.07%的范圍;生產中采用鋁脫氧,耐磨鋼板酸溶鋁量控制在0.02%-0.05%;澆注前適當提高耐磨鋼板鋼水溫度;連鑄過程中適當快冷。

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