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高強度耐摩耗板の耐摩耗性に及ぼす非金属介在物の影響
高強度耐摩耗板は、従来の耐摩耗板をベースに、鋼中の格子間元素であるC、Nを精錬により低減し、添加剤を添加して開発した新しいタイプの高強度耐摩耗板です。 Ti や Nb などの強力な窒化炭素形成元素を一定量含む。 強度摩耗プレート。
この試験で使用した鋼材はJFE-C400耐摩耗板です。 サンプル A は鋼中の C と N を安定化する合金元素として Ti を使用し、サンプル B は合金元素として Ti と Nb の両方を使用して C と N を安定化します。 金属組織分析試験に使用した鋼サンプルのサイズは 15mm×です。 15mm×10mm。 取り付け、研削、研磨した後、金属顕微鏡を使用して分析しました。 耐摩耗性の研究に使用される鋼サンプルのサイズは 10mm × 10mm × 10mm です。 銅線を溶接した後、アセトンを使用して油を除去し、サンプルをエポキシ樹脂で封止します。 サンプルの露出面積は10mm×10mmです。 表面は150#でコーティングされています。1000#の水サンドペーパーで4回パスして段階的に研磨し、最後に金属研磨機で研磨し、後で使用するためにデシケーターに保管します。

走査型電子顕微鏡とエネルギー分光法により、サンプルAとサンプルBの介在物の種類を特定し、さまざまな介在物の形状、サイズ、分布を観察します。 耐孔食性試験に使用する装置はGAMRY150電気化学試験装置であり、孔食試験方法はGB/T17899-1999を指します。 さらに、耐摩耗プレート内のさまざまな介在物が耐摩耗性能に及ぼす影響を研究するために、金属顕微鏡を使用して、研究する必要がある単一の介在物が位置する小さな領域を見つけました。サンプルの表面の残りの領域はペイントで塗装されました。 この介在物の耐摩耗性への影響は別に研究されました。 結果は次のとおりです。
(1) サンプル A にはサンプル B よりも大きな粒子の酸化物および複合介在物が多く存在します。しかし、Ti と Nb で二重安定化されたサンプル B には、Ti と Nb の炭窒化物介在物がより多く存在します。 つまり、サンプル A と比較して、サンプル B では非金属介在物の数が多く、サイズが小さくなります。

(2) Ti と Nb の二重安定化サンプル B の耐摩耗性は、Ti 単一安定化サンプル A の耐孔食性より優れています。これは、Nb が耐摩耗板の孔食電位を増加させる可能性があるためです。
(3) 耐摩耗板の耐摩耗性に及ぼす非金属介在物の影響に関する研究によれば、Caリッチ複合介在物とマトリックスとの界面では孔食が誘発されやすいが、炭窒化物では孔食が誘発されない。 TiとNbの 孔食。




