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耐磨板的使用性能
耐冲击性金属表面由于外来物体的连续高速度冲击而引起的磨损称冲击磨损,一般表现为表面变形、开裂和凿削剥离。
按金属表面所受应力大小及造成损坏情况,冲击磨损可分为三类:
①轻度冲击
动能被吸收,金属表面的弱性变形可恢复。
②中度冲击
金属表面除发生弹性变形外,还发生部分塑性变形。
③严重冲击
金属破裂或严重变形。
堆焊金属的耐冲击性与它的抗压强度、延性和韧性有关,一种材料的耐冲击性和耐磨性有矛盾,两都不可兼得。
耐气蚀性
气蚀发生在零件与液体接触并有相对运动条件下,在表面上不断发生气穴,在气穴随后的破灭过程中液体对金属表面产生强烈的冲击力,如此反复作用,使金属表面产生疲劳而脱落,形成许多小坑(麻点)。小坑会成为液体介质的腐蚀源,特别是在其表面的保护膜遭到破坏后,情况更为严重, 使表面成为泡沫海绵状。水轮机转轮叶片、船舶螺旋浆、水泵等都有可能发生气蚀。
1. 选择合适的堆焊材料:如优质的低氢堆焊材料和低氢的堆焊方法。对重要的堆焊结构,应采用超低氢、高韧性的堆焊材料,耐磨钢板、焊剂使用前应按规定烘干。
2. 焊前仔细堆焊耐磨板表面上的水、油、锈等污物,减少氢的来源,以降低焊缝中扩散氢的含量。
3. 采用低匹配的焊缝或“软层堆焊”的方法,对防止冷裂纹也是有效的。
4. 避免强力组装、防止错边、角变形等引起的附加应力,对称布置焊缝,避免焊缝密集,尽量采用对称的坡口形式并力求填充金属减少量,防止焊缝缺陷的产生
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随着近几年电炉产能和产量的不断增加,整体粗钢产量也在逐步上升,这无疑也对成品材的整体供应加大了力度。虽然说环保方面对产量有一定影响,但整体的环保工艺装备水平均有明显,产能利用率有一定水平的提高。
随着利润收缩,钢厂废钢比同比有所下降,释放出的废钢用于电炉的产能利用率。2018年高炉有效炼铁能力10.5亿吨,电炉炼钢能力1.3亿吨,预估2019年高炉有效炼铁能力10.58亿吨,电炉炼钢能力1.45亿吨,预估2019年生铁同比增1900万吨左右,粗钢同比增长3000万吨左右。