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nm400耐磨钢板具有哪些处理工艺性能?nm400耐磨板具有哪些优异的处理工艺性能呢? 1、铸造性:nm400耐磨板铸造性包括流动性、收缩性和偏析倾向等。 2、切削加工性:通常可以切削后工作表面的粗糙程度、切削速度和刀具磨损程度来评价nm400耐磨板的切削加工性。 3、焊接性:一般根据焊接时产生的裂纹敏感性和焊缝区力学性能的变化来判断。 4、锻性:是nm400耐磨板材料在承受锤锻、轧制、拉拔、挤压等加工工艺是会改变形状而不产生裂纹的性能。 5、冲压性:是指nm400耐磨板经过冲压变形而不发生裂纹等缺陷的性能。 6、顶锻性:是指nm400耐磨板材料承受打铆、镦头等的顶锻变形的性能。nm400耐磨板的顶锻性,是用顶锻试验测定的。 7、冷弯性:出现裂纹前能承受的弯曲程度愈大,则nm400耐磨板材料的冷弯性能愈好。 8、热处理工艺性:指nm400耐磨板经过热处理后其组织和性能改变的能力,包括淬硬性、淬透性、回火脆性等。
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耐磨钢板焊接加工。焊接加工 耐磨钢板通常采用药皮保护电弧焊,二氧化碳气体保护焊进行焊接,即可得到满意的焊接接头。手工电弧焊应选用低残留潮气的碱性焊条,必要时焊条应按厂家要求进行干燥处理。对实施高硬度钢板焊接时,建议对钢板进行预热,预热温度可考虑一下建议值或参见焊接规范。注意:焊缝填充料应在构件承受载荷和焊缝承受磨损的许可范围内,应尽可能的选择软的焊材(建议用ER50-6或者70KG高强焊丝),同时注意钢板和构件预热温度必须避免超过200℃,以免出现硬度降低的现象。推荐焊接工艺如下: 1、建议采用实心焊丝进行 MAG 焊接,焊接保护气体为(15-25%) CO2 的富 Ar 气体,气体流量为 18-25l/min; 2、优先选用低氢焊接材料。手工焊条焊接时,优先选用碱性焊条; 3、尽可能减少焊缝数量;尽可能采用纵缝,尽可能不采用横缝。焊接时尽量不摆动,采用多层多道焊接,焊接热输入建议不超过 10KJ/cm。推荐 热输入量 Q= 板厚a/10; 4、坡口形状优先选用 U 形,可减少母材融入焊缝金属中的比例,降低焊缝中的含碳量,防止裂纹产生; 5、预热有利于防止产生冷裂纹。整体预热有困难时,可采用局部预热;当室温低于 0℃时建议预热; 6、可选用常规焊材或高强焊材: 常规焊材:可用 50kg 级焊丝(如:有梁设计矿用车、焊缝不承载不耐磨) 高强焊材:推荐用 70-80kg 级焊丝,焊丝级别的提高可大幅提高焊缝的疲劳强度(如:无梁矿车、焊缝承载、焊缝磨损) 碳素钢、低合金钢与不锈钢焊材可以用于耐磨钢的焊接,通常建议使用屈服强度不高于500MPa的碳素钢和低合金“软”焊材;如对焊缝强度、硬度等有较高要求也可使用强度较高的“硬”焊材。耐磨钢板NM400-NM450-NM500-MN13,
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nm500耐磨钢板焊接的要求。nm500耐磨板焊接要求: 一、坡口设计 开坡口的目的是为了保证焊透和提高工件连接强度,合理调节焊缝金属中母材金属所占的比例。由于填充金属中有益合金元素含量较高,坡口的设计增加了焊缝中填充金属的比例,有利于改善焊接质量。留钝边是为了防止烧穿,留根部间隙是为了保证焊透。根据西气东输的经验,坡口形式采用V型,单边坡口角度为22.5°-23.5°,对口间隙为2.4-4.0mm,钝边为0.8-2.4mm。 二、严格耐磨管清理 焊接前应将坡口内外两侧25mm范围内的铁锈、水分、油污等清理干净,打磨出金属光泽,并将nm500耐磨板管端10mm范围内的螺旋焊缝或直缝余高打磨平滑,以保证焊缝的圆滑过渡。每一层焊接完成后应立即进行清理,确定无杂质、无缺陷后方可进行下一层焊道的焊接。 三、采用对口器 选用内对口器对nm500耐磨板管口进行组对,采用厚度为2.0-3.5mm的铁片对对口间隙进行控制,相邻管段的管螺旋焊缝在对口处错开的距离要不小于100mm;组对完成后,焊前将坡口两侧50mm内按要求预热100~200°后方可进行下一步的焊接操作。为防止焊接过程中出现裂纹,对口器要在根道完全焊接完毕后才能撤除。 四、严格控制温度 焊接过程中必须严格控制预热温度和层间温度。为了防止热影响区产生淬硬组织导致冷裂纹,层与层之间的焊接不应相隔太久,在距管口25mm处的圆周上均匀测温。当环境温度低于5°时,焊接作业须在防风棚内进行,并采用保温措施。在焊接过程中,如果焊口温度冷却至焊接工艺要求的 焊接温度以下时,应对焊口重新加热。
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