BTMCr26襯材料的化學成分如下:Si--/1.2000/--S--/0.0600/--P--/0.0600/--Ni--/2.5000/--Mo--/3.0000/--Mn--/2.0000/--Cu--/1.2000/--Cr23.0000/30.0000/--C2.0000/3.3000/--襯板是用來保護筒體
BTMCr26襯材料的化學成分如下:
Si--/1.2000/--
S--/0.0600/--
P--/0.0600/--
Ni--/2.5000/--
Mo--/3.0000/--
Mn--/2.0000/--
Cu--/1.2000/--
Cr23.0000/30.0000/--
C2.0000/3.3000/--
襯板是用來保護筒體,使筒體免受研磨體和物料直接沖擊和磨擦,同時也可利用不同形式的襯板來調整研磨體的運動狀態,以增強研磨體對物料的粉碎作用,有助于提高磨機的粉磨效率,增加產量,降低金屬消耗。選擇各種襯板主要考慮的是對研磨介質的提升作用,介質的運行軌跡,工況條件等綜合考慮。
主要的襯板材質有:
1 中碳中鉻Ⅰ ZG30Cr5MoRE
2 中碳中鉻Ⅱ ZG40Cr5MoRE
3 中碳低合金 ZG40CrMoNiRE
4 低碳高合金 ZG20Cr9NiMo
5 鉻鉬鎳合金鋼 ZG45Cr3NiMoMn-RE
6 90鉻合金鋼 ZG90Cr6MoMn
7 普通高猛鋼 ZGMn13
8 改性高錳鋼 ZGMn13Cr2
9 超高錳鋼 ZGMn17Cr2
10 耐熱鋼 ZG20Cr26Ni5
11 HH ZG20Cr26Ni12
12 HK ZG40Cr25Ni20
13 高鉻鑄鐵 KmTBCr15Mo2
14 高鉻鑄鐵 KmTBCr20Mo2
15 高鉻鑄鐵 KmTBCr26
16 高鉻鑄鋼 ZGCr12SiMn-GT
17 高鉻鑄鋼 ZGCr15SiMn-GT
當以粉碎為主時,要求襯板對研磨體的推舉能力較強,同時襯板應具有良好的抗沖擊性能,高錳鋼ZGMn13有足夠的抗沖擊韌性,但不耐磨且易變形,大多數已改用雙介質淬火工藝中合金鋼或鉻鉬合金鋼襯板。比較幾種耐磨材料,以雙介質淬火工藝中合金鋼性能,使用壽命最長。安徽鳳形生產的中碳低合金襯板性價比高,在耐磨性、韌性等性能在使用過程中非常突出。
公司專業化生產耐熱、耐磨、耐蝕鑄件,是江蘇省冶金、石化行業配套設備的優質供應商。生產工藝有精密鑄造(熔模、EPC消失模生產線);離心鑄造及樹脂砂造型鑄造。配套熱處理爐及各類車、鉗、刨、銑、鏜、鉆等機加工設備20臺套,能進行各類機械加工,成套設備出廠。典型產品:垃圾焚燒爐爐排系列,通過吸收消化國外爐排,已成功成批國產化取代進口;高合金離心鑄管系列,主要產品有輻射管、加熱爐爐底輥、造紙輥、玻璃輥、鍍鋅輥、鍍鋅槽沉沒輥、高合金鋼套等,可生產管徑φ50mm~φ1000mm,長度4000mm的系列離心鑄管;耐熱、耐磨鑄件系列,主要產品有熱處理爐料盤、料架、導軌等爐用部件;軋鋼用各種合金導衛、導板、導輪等。
主 要 產 品
一、消失模鑄造生產線
各種熱處理電爐配件:爐底板、爐罐、箱體、風葉、軸、掛具、吊具、料筐、料盤、爐柵、坩堝等。水泥行業用窯口護板、窯尾護板、盲板、篦子板、耐熱耐磨襯板、導向板、吊耳、掛鉤、噴嘴、閘閥、滑塊、管架、步進梁、水泥回轉窯的護板、襯板、下料管、防磨瓦。造紙機械用轉子體、刀盤、壓力篩旋翼等合金鋼。
二、精密鑄造生產線
多用爐工裝、料盤、料筐、風葉(葉輪)、鍋爐風帽等精密鑄造件。
三、離心鑄造生產線
生產外徑:φ56mm~φ2000mm、壁厚:8mm~50mm、單支長度:2000mm~6000mm以內的無縫耐熱鋼管、合金鋼管。如各類耐高溫爐管、耐壓氣缸、液壓油缸、爐底輥、玻璃輥、沉沒輥、輻射管、輸送管、石化裂解管、還原罐、循環流化床鍋爐旋風分離器中心筒、粉末冶金用回轉窯體等。
高冷速、高過冷度是促進鐵水產生白口組織的重要條件。
在非平衡條件下凝固時,亞共晶成分鐵水在共晶轉變前都已經存在一些先共晶奧氏體。近代研究發現,甚至共晶成分鐵水和稍過共晶成分鐵水中也可能存在先共晶奧氏體。先共晶奧氏體表面的晶體缺陷可以容納一些由周圍富碳鐵液擴散而來的碳原子,這些晶體缺陷部位也可能成為滲碳體形核位置。先共晶滲碳體和共晶滲碳體可能在這些位置上依附奧氏體晶體生長。也就是說,先共晶滲碳體可能直接在先共晶奧氏體外的熔液中形核和生長。當鐵水溫度降低到低于滲碳體共晶轉變開始溫度時,滲碳體形核位置顯著增加,滲碳體晶體將成批地在奧氏體表面析出。它將沿[010]晶向優先生長,大量生長使鄰近晶體的熔液碳濃度降低,為共晶奧氏體的形成創造了條件。這說明在兩相共生長的過程中,滲碳體晶體起相的作用,即共晶滲碳體共晶奧氏體生長。形成滲碳體共晶。
滲碳體與奧氏體生長方式不同。滲碳體是逐層生長,晶體基本上是二維分枝;奧氏體則沿擴展表面能最小的原子密排面(111)生長,基本上為三維分枝。因此有些滲碳體晶體生長時要穿過奧氏體晶體,這部分滲碳體晶體是不穩定的。
滲碳體晶體逐層二維分枝生長的結晶速度很快,在過共晶成分鐵水里孤立生長時,通常形成粗大的條狀晶體,即先共晶滲碳體。
在形成滲碳體共晶溫度下,滲碳體的生長速度遠高于奧氏體,因而在共晶組織中占有較大體積分數。滲碳體共晶作為生長中的相,一方面以[010]晶向為擇優方向生長,使滲碳體形成長片狀;另一方面,也在橫向(c軸方向)生長,形成包覆型共晶,這種形態的共晶組織稱為萊氏體。滲碳體與奧氏體傾向于形成包覆型共晶。因為形成這種共晶與形成層片狀共晶相比較,前一種方式的生長雖然需要在晶體單位面積上提供較多能量,但兩相的接觸面積卻小得多。總的來說,形成這種非正常共晶所增加的總界面能小于層狀共晶。因而,滲碳體共晶的形態多數呈包覆狀。此情況下共晶奧氏體多以圓柱體形狀嵌入滲碳體。共晶體斷面呈蜂窩狀。這是萊氏體共晶的非正常共晶形態。多數非合金白口鑄鐵和低合金白口鑄鐵有這種共晶組織狀態。
當低碳當量的亞共晶白口鑄鐵開始凝固時,如果鐵水中已有相當數量的先共晶奧氏體,而且鐵水過冷度較大(在更快冷速下進行共晶轉變),則傾向于形成含有板條狀滲碳體的共晶組織。