内聚力的大小,耐磨合金锤头定做,是影响耐磨锤头对石料破碎程度的主要因素。
内聚力可分为两种:其一是内聚力作用于晶体内部,洛阳耐磨合金锤头,晶体各质点之间,其二是作用于晶体与晶体之间。两种内聚力物理性质相同,区别在于数值大小,前者比后者大很多。它破碎过程是一个复杂的物料尺寸变化过程,主要有物料的强度、硬度、韧性、形状、尺寸、湿度、密度和均质性等,与许多无法估计的因素有关。外部条件如物料块群在破碎瞬间相互作用及分布等情况也是影响破碎过程的重要因素。所有这些因素都使破碎过程的尺寸变化复杂化了,以至于到今天还不能得出同意严密完整的说理理论来阐述这一过程。
而内聚力大小则取决于物料中晶体本身的性质和结构,也与晶体结构中所具有的各种缺陷有关。这些缺陷可能是宏观和微观的裂缝。由于裂缝的存在,晶体群之间的联系变弱了。
合金锤头淬火时加热温度的选择是至关重要的。一般应根据含铬量和零件壁厚来选择更佳淬火温度。合金锤头淬火温度越高,耐磨合金锤头哪里有,淬透性越高,但淬火后形成的残余奥氏体数量也有可能越多。随合金中含铬量的增加,二次碳化物开始析出到转变为溶入为主的温度范围向高温方向移动,故合适的淬火温度也将随含铬量而变。含铬15%的白口铸铁,得到高硬度的淬火温度是940-970℃,而铬为20%时,则为980-1010℃。同时,淬火温度与铸件壁厚密切相关,壁越厚,淬火温度应选得越高。
一般来说对于耐磨锤头的硬度我们要求其高于磨料硬度的0.8倍以上,在这里我们要注意的是,此硬度是指耐磨锤头工作面在 磨损后的硬度,而非磨损前的初始硬度。在耐磨锤头的硬度高于磨料硬度0.8倍以上时,耐磨合金锤头那家好,金属表面开始变得有可能使磨料尖角变钝,因而材料对磨料的磨损变成 “软”磨料磨损,其相对耐磨性b就开始超过材料在硬磨料上测定的数值β。
对显微切削机制的磨料磨损而言,提髙耐磨锤头的硬度有利于耐磨性的提高。对疲劳剥落 机制的磨料磨损而言,耐磨锤头较高的硬度与良好的塑性和韧性配合,特别是与好的断裂韧度、低的裂纹扩展速率以及高的冲击疲劳抗力相配合,有利于耐磨性的提高。
热硬性是指工、模、量、夹具件在较高温度下工作时,仍能保持髙硬度、高耐磨性的马氏体组织状态的能力。
影响工、模、量、夹具热硬性的因素如下。
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