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影响钢板耐磨性的因素
C碳化物
碳化物的类型是影响耐磨性的关键因素。特殊的合金碳化物比普通渗碳体的 耐磨性明显提高。例如,当钢中的碳化物形成元素与碳的原子百分比增加时,随着 由普通渗碳体成为特殊碳化物(例如Fe3C—Cr7C3—Cr23C6),耐磨性均有明显的提 高。在碳化物相成分不变时,提高铁素体中合金元素含量,耐磨性的改善并不明 显。但组织为马氏体+碳化物的钢,当碳化物形成元素与碳的原子百分比超过特 殊碳化物所必须值时,则产生马氏体合金化,可进一步提高耐磨性。因此,为增加钢的耐磨性,可控制Cr、Mo、V的含量w(Cr)/w(C)≈1.8,w(W)/w(W)/≈0.4或1.6;w(V)、w(C)≈1。
此外,钢的耐磨性还与碳化物数量和分布状态有关。当钢中出现网状碳化物, 或各种形状的碳化物沿晶界析出,或大部分基体中缺乏分布均匀的碳化物时,都将 降低耐磨性。



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传统的耐磨钢一般是指在冲击载荷下发生冲击硬化的高锰钢,主要目的是在使用过程中可以受冲击应力作用以后有很强的硬化能力,但对冲击载荷不大的工况,由于不能充分得到加工硬化,其硬度和耐磨无法提高。制订本标准的主要贡献是突破传统的高锰钢概念,研制适应机械行业各种作业条件下的耐磨损抗冲击的低合金高强度金属材料,规范行业生产,促进国内产品质量水平的提高,为机械行业提供资源节约型材料,减少机器及设备的重量和相应的成本。



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耐磨钢板材料的硬度是其质量的主要技术指标,因此我们需要详细了解钢板硬度的由来及表示方法。洛氏硬度(HR)测试当被测样品过小或者布氏硬度(HB)大于450时,就改用洛氏硬度计量。试验方法是用一个顶角为120度的金刚石圆锥体或直径为1.59mm/3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕深度求出材料的硬度。


