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復合耐磨板是一種用薄鋼帶卷成圓形鋼板或異形截面鋼板,并在其中填滿一定成分的藥粉,或在焊接鋼板或無縫鋼板中填滿藥粉,經拉拔制成的一種焊絲。復合耐磨板的電弧焊是利用連續送進的、可熔化的耐磨板與焊件之間的電弧所產生的高溫,進行焊接的熔焊方法之一。 耐磨板電弧焊的電弧特性,基本上與熔化極氣體保護焊相同;其熔滴過渡形式亦可為過渡、滴狀過渡或純短路過渡。耐磨板氣體保護電弧焊復合耐磨板氣體保護電弧焊與通常的熔化極氣體保護焊的主要區別就在于耐磨板上,它除了采用輔助的外加保護氣體以外,還有耐磨板熔化時產生的氣體和熔渣的保護。 兩種工藝所需的設備,包括焊在內,基本上是相同的。自保護耐磨板電弧焊這種方法與上述的復合耐磨板氣體保護電弧焊的區別,主要是不用外加的輔助保護氣體,依靠藥芯熔化時產生的氣體和熔渣保護熔滴和熔池。因此,這種方法稱為自保護耐磨板電弧焊,所使用的焊絲稱為自保護耐磨板。 自保護與輔助氣體保護方法的區別還在于焊的形式和焊絲伸出長度。自保護方法中的焊絲伸出長度較長,有利于較高的熔敷速度,這是因為焊絲伸出部分較長而被電流預熱得更好。自保護焊的焊,也可以與通常的熔化極氣體保護焊焊相同,只是不通保護氣而已目前國內多采用此種方式,因其方便而易行。



按產生的原因不同,鑄造應力主要分為熱應力和收縮應力兩種。熱應力雙金屬耐磨板在凝固和冷卻過程中,不同部位由于不均衡的收縮而引起的應力,稱熱應力。在這里討論的熱應力,主要是指耐磨板在冷卻過程中,由于溫度不同而引起不均衡收縮所產生的應力。 現以框形耐磨板來說明熱應力的形成過程。該雙金屬耐磨板由一根粗桿工和兩根細桿Ⅱ組成,上部表示桿I和桿Ⅱ的冷卻曲線,T臨表示金屬彈塑性臨界溫度。當耐磨板處于高溫階段時,t0~t1間兩桿均處于塑性狀態。盡管桿工和桿Ⅱ的冷卻速度不同,收縮不一致,但兩桿都是塑性變形,不產生內應力。 繼續冷卻到t1~t2間,此時桿Ⅱ溫度較低,已進入彈性狀態,但桿I仍處于塑性狀態。桿Ⅱ由于冷卻快,收縮大于桿工,在橫桿的作用下將對桿工產生壓應力而桿I反過來對桿Ⅱ施以拉應力。處于塑性狀態的桿I受壓應力作用產生壓縮塑性變形,使桿工、Ⅱ的收縮趨于一致,此時不產生應力。 當進一步冷卻至t2~t3間,桿工和桿Ⅱ均進入彈性狀態,此時桿I溫度較高,冷卻時還將產生較大收縮,桿Ⅱ溫度較低,收縮已趨停止,在后階段冷卻時,桿工的收縮將受到桿Ⅱ的強烈阻礙,因此桿I受拉應力,桿Ⅱ受壓應力。到室溫時形成殘余應力。


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水泥行業水泥廠立磨工作時,物料經過入料溜槽進入磨機內,借助磨輥和磨盤的輥壓和碾磨被粉碎;粉碎后的細粉溢出磨盤,被從磨機底部通過導風環吹入的60~70m/s以上的上升熱氣流烘干,并帶入選粉機進行粒度篩選;合格的細粉排出磨外,不合格的粉末仍回到磨盤上進行再粉磨直至粉磨合格。 耐磨襯板在大面積嚴重磨損的工況下,使用效果是其他抗磨材料難以相比的,是的耐磨材料,值得推廣。由此可知,立磨零部件受到塊狀的磨粒磨損和高速氣流攜帶的粉末顆粒的沖刷磨損,工況條件極其惡劣,若不采用耐磨材料,多數零部件的使用壽命僅僅幾個月,甚至更短。 典型的易損零部件有入料溜槽襯板、磨殼襯板、磨體護板、導風錐襯板、磨輥護套、選粉機導向葉片、回料錐形斗、拉桿護罩、刮料板及抗扭裝置保護板、出口風管等。采用碳化鉻堆焊復合鋼板制作上述易損零部件,其使用壽命,了顯著的和經濟效果,使用壽命普遍3~8倍。 如選粉機導向葉片可使用2~3年,導風錐襯板和磨體護板可使用2~3年,磨輥護套可使用5~3年,回料錐形斗可使用3年以上。可為國內水泥企業節約大量生產成本,取得更大的經濟效益。另外水泥行業的風機葉片、管道、輸料槽內襯、擋料圈以及破碎機零件、輥壓機側擋板等都是高磨損部件,采用耐磨襯板作為它的耐磨層,可顯著有效的延長設備的使用壽命,增加企業的經濟效益。
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