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①经过短短几个月的使用,发现现使用的导向板存在着严重的偏磨现象,从上而下磨损逐渐加重。终因下边缘磨损过量致使导向板失效,现役材料接触区呈楔形,丧失了导向板的作用。同时在工作中,由于导向板呈楔形,钻箱向后面倾斜,钻杆在钻孔过程中不能垂直于顶板,在打孔过程中经常会打斜眼,严重影响锚杆支护的强度;钻箱离工作台太近,且导向板呈楔形导致钻箱斜置,下落过程中钻箱很容易与工作台相撞.严重影响钻箱的使用寿命和整机的开机时间,很大程度上影响了煤矿生产速度。②从直观地发现导向板与钻架主体之间的接触表面上布满了沿摩擦方向的划痕,且有较多明显可辨的沟槽,可见钻箱工作中发生了较严重的磨粒磨损。(2)微观分析通过使用发射扫描电子显微镜对现有导向板的磨损面进行扫描电镜(SEM)观察分析。从的SEM图像可以看到导向板的接触表面上有挤压剥落的现象,同时其表面也产生了大量由切削和犁沟作用形成的沟槽。通过SEM图像并结合磨粒磨损产生的原因可以看出导向板的损伤主要是来源于磨粒磨损。同时在磨损表面还存在大量的疲劳磨损和茹着磨损的痕迹,这些都会影响现有导向板的。复合耐磨钢板



复合耐磨钢板的合金耐磨层的化学成分中碳含量达4~5%,铬含量高达25~40%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC56~65,碳化铬的硬度为HV1400~1800。由于碳化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上。与几种典型的材料耐磨性对比如下:(1)与低碳钢;20~25:1(2)与铸态高铬铸铁;1.5~2.5:1复合耐磨钢板的耐磨性能更好,适用于选粉机叶片,选粉机长期受各种物料粉渣的冲刷磨损,如果叶片质量不好,很容易造成叶片的磨损,导致叶片重量不一致。叶片固定螺栓松动。安装不正,产生向上或向下偏斜,很容易让叶片打坏甚至脱落,用KNM60制作的选粉机叶片,耐磨性能提高,不易损坏,降低了设备维修或更换叶片的成本。




铬单质是硬度大的金属,室温时密度与铁接近。在钢铁材料中加入铬,可以形成高硬度、高强度的MC(1200—1800HV)或MC6(1000~1200HV)型碳化物,能对基体起到弥散强化作用,提高钢铁基体的硬度、耐磨性和耐腐蚀性能。同时,铬本身还可以熔入钢铁基体中置换铁元素,起到固溶强化的作用,提高钢铁基体的强度、耐磨性和淬透性等.复合耐磨钢板已经是工业磨损必须品,因此需要详细的了解其磨损机制,本篇文章就是介绍的相关内容。复合耐磨钢板具有不同使用寿命的两种复合耐磨钢板抛丸机叶片(常用叶片和试制叶片)进行了失效分析及磨面形貌观察。失效分析表明:常用复合耐磨钢板叶片既有正常失效,又有早期失效,试制叶片却没有发生早期失效,造成早期失效的主要原因是常用叶片内部有铸造缺陷。复合耐磨钢板


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