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堆焊耐磨板的使用性能
磨料磨损
它是指物体表面与硬质颗粒或硬质凸出物(包括硬金属)相互摩擦引起表面材料损失的现象,磨料磨损是最常见的,同时也是危害最为严重的磨损形式。磨料磨损按照应力状态不同,可以分为三类:
①低应力磨料磨损
它是固态磨料以某种速度,自由地与接触的金属表面做相对运动。这种磨损作用在磨料上的应力较低,对零件表面的冲击力小。常见的低应力磨料磨损如推土机铲刃、犁铧等,人们也把含有磨料的液体或气体流冲击金属表面引起的磨损归为低应力磨料磨损,如泥浆泵叶轮,粉尘排除设备等。这一类磨损对堆焊材料的冲击韧性要求低,要求堆焊层有高的耐磨性和硬度,高铬合金铸铁和一些硬脆的马氏体合金铸铁材料常被用于这类磨损中。
②高应力磨料磨损
它的两个零件间有磨料,并且有很大压力作用下产生的磨损。磨料和接触点之间的应力很大,使磨料被碾碎,并引起零件表面被划伤且硬脆相的脱落。如挖掘机的链条、链轮等。这种磨损对冲击韧性要求不是很高,要求堆焊金属有高的抗压强度和硬度。所以碳化钨、高碳钢和合金白口铸铁常用在该类磨损中。

1、科学研究了双层堆焊耐磨板薄厚转变的涡旋高质量Cheng-Dodd-Deeds的無限積分实体模型和断开域特点实体模型开展了模拟仿真比照.并对浙大范孟豹博士研究生明确提出的根据无线电波映射反射面基础理论的双层导电性实体模型开展了比照科学研究,根据试验比照,认证了基础理论实体模型的精确性。
2、根据正弦鼓励的双层导测实体模型,创建了单脉冲涡流检测的解析法实体模型.并构建了单脉冲涡流检测试验服务平台,根据模拟仿真与试验比照,結果十分符合。
3、根据无线电波的映射反射面基础理论,计算了差分号式捡取控制器的双层导电性结构检测实体模型,根据模拟仿真提升,研发了几类新式的检验双层导电性构造涡旋电磁场转变的控制器,可以清除鼓励电磁线圈造成的鼓励电磁场


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。



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