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产生断口遗传的理论争议较多,一般认为曾因加热温度过高而使mns之类的杂物溶入奥氏体并富集于晶接口,而冷却时这些夹杂物又会沿晶接口析出,受冲击时易沿奥氏体晶界断裂。3、组织的遗传:有马氏体、贝氏体、魏氏体组织的NM400耐磨钢板件重新奥氏化时,以慢速加热到常规的淬火温度,甚至再低一些,其奥氏体晶粒仍然是的,这种现象称为组织遗传性。 要消除组织的遗传性,可采用中间退火或多次高温回火处理。二、过烧现象加热温度过高,不仅引起奥氏体晶粒,而且晶界局部出现氧化或熔化,导致晶界弱化,称为过烧。钢过烧后性能严重恶化,淬火时形成龟裂。过烧组织无法恢复,只能报废。 因此在工作中要避免过烧的发生。三、脱碳和氧化NM400耐磨钢板在加热时,表层的碳与介质(或)中的氧、氢、二氧化碳及水蒸气等发生反应,降低了表层碳浓度称为脱碳,脱碳钢淬火后表面硬度、疲劳强度及耐磨性降低,而且表面形成状裂纹。



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耐磨板根据硬度,焊接工艺等不同主要牌 有:NM360,NM400,NM450,Mn13。上述零部件对耐磨钢板的硬度和耐磨强度没太高的要求,可以用材质为NM360/400厚度6-10mm的耐磨钢板。Mn13耐磨板具有较高的强度和良好的韧性,淬透性也较好,经调质处理后,可具有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,且低温冲击韧性良好,具有较好的切削性能,但耐磨板连铸坯枝晶偏析倾向较大,易于形成带状组织。 某生产的Mn13耐磨板在淬火后很短时间内全部开裂,开裂均发生在芯部,沿轴心裂成两半,类似劈开,这种现象过去甚为少见。为此,对该钢的开裂原因进行分析,寻找预防措施。研磨起Mn13耐磨板裂处试样纵截面,采用金相显微镜观察,发现短条硫化物聚集呈带。 经4%硝酒精腐蚀后观察,发现组织为粗针马氏体+珠光体+铁素体,马氏体分布呈带状,硫化物多数位于马氏体条带中,带状偏析严重,裂纹正好位于马氏体条带,另外,分别切取表层及半径1/2处试样,研磨纵截面,腐蚀后观察,发现表层组织为针状马氏体,半径1/2处组织为贝氏体+铁素体,两处未见明显带状偏析。

