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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。

 


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