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      礦山機械新聞動態(tài)

       

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      破碎機環(huán)錘的研制與應用

      發(fā)布時間:2014-06-30 08:58    來源:未知

      1、前言
          在煤矸石電廠,一般采用環(huán)錘式破碎機粉碎煤矸石,環(huán)錘采用高錳鋼材料。由于高錳鋼在強烈沖擊的工況條件下才具有優(yōu)良的加工硬化效果,表現出優(yōu)良的抗磨性;而在環(huán)式破碎機中,由于沖擊載荷較小,高錳鋼環(huán)錘的加工硬化效果較差,其殘體表面硬度低,故耐磨性差,使用壽命短。
          通過對諸多抗磨材料進行分析和研究,經過大量試驗,研制出了具有優(yōu)良抗磨性能的馬氏體與貝氏體混合組織鋼。其特點是:硬度、韌性綜合性能高,加入合金量少,生產成本較低,工藝穩(wěn)定,具有良好的抗磨性。
      2、試驗方法
      2.1材料的化學成分(WTo)
          C: 0.43-0.55;  Si: 1.3-1.55;  Mn: 1.2-1.5;
          Cr: 1.35-1.6;      Mo: 0.15-0.25;P≤0.04;  S:≤0.04。
      2.2熔煉及試樣制備
          試驗材料采用60kg堿性中頻感應爐,砂型澆鑄10 mmx10 mmx55 mm標準試樣。爐料由廢鋼、鉻鐵、錳鐵、硅鐵、鉬鐵等組成。
      2.3熱處理工藝
         熱處理工藝是得到理想基體組織的必要條件,本試驗采用奧氏體化后等溫淬火的工藝。使用箱式電阻爐加熱鑄件,然后淬入硝鹽槽中等溫,根據文獻按鋼的實際合金成分含量修正,采用膨脹法測得試驗鋼的臨界點Acl≈7550C,A c3≈8250C  M,- 270C。經反復試驗確定鋼的奧氏體化溫度為900℃~920℃,保溫時間2h,鹽浴等溫溫度為280℃-320℃,等溫時間為1-1.5h。
      3、試驗結果與分析
      3.1化學成分對性能的影響。
          鋼的含碳量對鋼的力學性能影響很大。在同一熱處理條件下,隨著含碳量的增加,鋼的硬度上升,而沖擊韌性下降,其主要原因是在貝氏體的等溫過程中,奧氏體轉變不充分,在隨后的冷卻過程中,殘余奧氏體轉變?yōu)轳R氏體。隨著含碳量的增加,轉變生成的馬氏體形態(tài)由板條狀變?yōu)獒槧。雖然先生成的貝氏體分割細化了馬氏體組織,但由于硬化相馬氏體數量增加,致使整體的硬度增加而韌性下降。從試驗結果看,含碳量控制在0.43%-0.55%范圍內,試驗鋼的綜合機械性能較為理想。
          在馬氏體一貝氏體鋼的轉變過程中,硅具有強烈的抑制碳化物析出的作用,能抑制貝氏體鐵素體條片間Fe3C碳化物的析出,也能抑制下貝氏體鐵素體亞結構條片間口碳化物轉化為Fe3C碳化物,其主要作用是提高奧氏體的熱力學穩(wěn)定性。隨著試驗鋼中的含硅量的增加,使鋼中殘余奧氏體量顯著增加,馬氏體量顯著減少,硬度下降,韌性提高。因此,當要求材質在一定的韌性范圍內具有較高的硬度時,要嚴格控制硅的加入量,試驗鋼選擇含硅量為1.3%~1.55%之間。
          錳元素對鋼的力學性能影響較大,錳含量較低時主要是對鋼的淬透性的影響,鋼的硬度較低。但當錳含量過高時,試驗鋼的沖擊韌性明顯下降,其主要原因是錳含量過高使C曲線右移,在本實驗的等溫條件下,貝氏體轉變量較少,以致于殘余奧氏體在隨后的冷卻過程中較變?yōu)轳R氏體而致使鋼的硬度增高,本試驗鋼選擇含錳量為1.2%~1.5%。
      3.2熱處理工藝對銅的性能的影響
        本實驗中,試樣的化學成份(Wr%)為:
        C: 0.48    Si: 1.31   Mn: 1.26    Cr: 1.5   Mo: 0.2
        經910。C保溫2h,采用不同的等溫熱處理工藝對試樣進行處理,其硬度和韌性變化如表1所示。
          隨著等溫溫度的升高,鋼的硬度下降,韌性提高。其主要原因是隨著等溫溫度的升高,貝氏體轉變孕育期縮短,轉變速度加快,在相同的等溫時間內,可獲得更多數量的貝氏體。
          在等溫溫度相同的條件下,隨著等溫時間的縮短,鋼的硬度提高而韌性下降,其主要原因是由于過冷奧氏體在等溫過程中轉變?yōu)樨愂象w的數量較少,大部分在隨后的冷卻過程中轉變?yōu)轳R氏體組織,造成混合組織中馬氏體量增加,硬度升高。
      3.3抗磨料磨損試驗
          磨損試驗是在MLD-10型高應力磨損試驗機上進行。磨損過程包括上試樣自由下落與旋轉下試樣產生撞擊,兩試樣之間有一定數量的磨料,直到上試樣再度重新提起進行下一次沖擊,試驗時采用的磨料為70/140目石英砂,沖擊頻率為1 Hz,試樣下落高度為10 mm,重錘重量為5 kg、8 kg,下旋轉試樣為淬火45鋼,每試驗15 min稱重一次,取兩次平均值,試驗結果如表2所示。
          從試驗結果看,不同熱處理工藝條件下的試驗鋼在沖擊載荷下的磨料磨損中,均表現出良好的抗磨性,ZGM13及三種試驗鋼在8kg重錘作用下,均有一定的加工硬度現象,但由于Mn13的加工硬化效果較差,磨耗量還是很高,材料的磨損以沖擊抗塑變形磨損與切削磨損為主,材料的抗磨性主要取決于適當硬度和韌性。
      3.4裝機試驗
          在七煤集團煤矸石電廠的型號PCHl010的環(huán)錘式破碎機上分別使用高錳鋼環(huán)錘、本試驗鋼環(huán)錘,其對比使用結果如表3所示。使用本試驗鋼制作環(huán)錘,其使用壽命可提高36%以上。
      4、結論
          (1)選擇合適的化學成分,適當的熱處理工藝.可獲得具有優(yōu)良抗磨性能的貝氏體鋼。
          (2)中碳貝氏體鋼可替代ZGM13制做環(huán)錘等耐磨件。
          (3)利用等溫熱處理,工藝簡單,質量穩(wěn)定。
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