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耐磨钢磨损的原因有哪些。对于"磨损"目前尚无统一的定义。一般认为磨损是物体工作表面材料在相对运动中不断破坏或损失的现象。而对于磨损的分类也有很多方法,若按磨损机制划分,可分为磨料磨损、粘着磨损、腐蚀磨损、冲蚀磨损、接触疲劳磨损、冲击磨损、微动磨损等大类。 在工业领域中磨料磨损和粘着磨损在工件磨损失效中占有 比例,而冲蚀、腐蚀、疲劳、微动等磨损失效方式由于往往产生在一些重要构件的运行中,故日益受到重视。在工况条件下,往往是几种磨损形式同时或先后出现,磨损失效交互作用呈现较复杂的形式。  确定工件磨损失效的类型是合理选用或研制耐磨钢板的依据。另外,零、部件的磨损是一个系统工程问题,影响磨损的因素很多,它包括工作条件(载荷、速度、运动方式)、润滑条件、环境因素(湿度、温度、周围介质等)、材料因素(成分、组织、力学性能)、零件表面质量及物理化学特性等。  其中每个因素的改变都可能使磨损量改变,甚至使磨损机制改变。由此可见,材料因素只是影响工件磨损的因素之一,要提高钢件的耐磨性需要从特定条件下的摩擦、磨损系统整体着手才会取得预期的效果。



NM500耐磨钢板的热处理,金相组织的组织及特性级及t在cFeF的固溶体,呈体立方晶格钢,如NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板、硅钢片等 溶碳量为206%,在一般情况下,具有高的塑性,在y铁中但强度和硬度低,奥氏体组织除了在高温转变时产生以奥氏体Aono的固溶体,呈面外,在常温时亦存在王不锈钢、高铬钢和高锰钢中,如奥(7/A)心立方晶格 氏体不锈钢等铁和碳的化1含碳量为6.87%、硬度很高、耐磨,但脆性很大。 因渗碳体合物(Fe3C),此渗碳体不能单独应用,而总是与铁素体混合在一起。总者多的久即、费伤签需通世紧提企责征赛在础高:遭成和即内文章N铁素体与渗碳体机械混合状的组织称为极细珠光体,它们的硬度较铁素体和奥氏物。 其片层组绿光体用织的粗细随奥(P)氏体过冷程度而异讨承受负荷时会引起应力集中,故不如索氏体组织及特性陕合金溶液含碳量在2.06%以上时,缓慢冷到1130℃。更凝固出莱氏体,当温度达到共析温度莱氏体中的奥氏转变为珠光体。因此,在723℃以下莱氏体是珠光体与,氏体与:莱氏体参碳体机械混合物(共晶混合).体的共晶莱氏体硬(>700HB)而脆,组织较粗,不能进行压力(L)加工,如白口铁。铸态含有莱氏体组织的钢有高速工具钢和Cr12型高合金工具钢等。 一般有较高的耐磨性和较好的切削性淤溶于a-Fe将中、NM500耐磨板加热到一定温度(形成奥氏体)后经迅速的过饱和的固冷却(淬火),得到的能使钢变硬、增强的一种淬火组织。马氏体溶体,显微组织!在相变过程中,原子不扩散,化学成分不改变,但晶格发(M) 呈针叶状淬火!生变化,同时新旧相间维持一定的位向关系并且具有切后获得的不稳变共格的特征。 NM500耐磨板具有很高的硬度,而且随含碳量增加而定组织提高,但含碳量超过0.6%后的硬度值基本不变将钢件奥氏低合金钢在中温等温下获得的,一种高温转变及低温体化,快冷到一贝氏体转变相异的组织,具有较高的强韧性,硬度相同时贝氏定温度区间保体组织的耐磨性明显优于马氏体温所得光镜下分辨不清楚铁素体与渗碳体两相,渗碳体分布550~350℃ 在铁素体条之间,碳含量低时,碳化物沿条间呈不连续范围内形成的的粒状或链珠状分布,碳含量高时,碳化物呈杆状甚至上贝氏体贝氏体称为上连续状分布。 NM500耐磨板在电镜下:条状铁素体大致平行,铁素体条贝氏体,金相组间分布与铁素体轴相平行的细条状渗碳体,铁素体条内织呈羽毛状有较高的位错密度,为一束大致平行的自奥氏体晶界长入奥氏体晶内的铁素体。脆性,硬度较高其中的铁素体呈针状,而碳化物呈现极小的质点以弥是过冷奥氏散状分布在针状铁素体内,NM500耐磨板具有较高的硬度(约为40~体在 400 ~55HRC)、良好的塑性和很高的冲击韧性,其综合力学性下贝氏体240℃等温度转能比索氏体更好。因此,在要求较大的韧性和高强度相变后的产物,呈配合时,常以含有适当合金元素的中碳结构钢等温淬火黑色针状形态获得贝氏体,以改善钢的力学性能,并减小内应力和变形。耐磨钢板NM400-NM450-NM500-MN13,



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