一种矿山机械用耐磨钢板的制作方法

文档序号:13440517阅读:345来源:国知局

本发明涉及矿山机械设备技术领域,特别是涉及一种矿山机械用耐磨钢板。



背景技术:

耐磨钢是适用于各种磨损工况的一类耐磨材料,广泛地应用于冶金、矿山、建材、电力、铁路和军事等各个部门中,如挖掘机斗齿、球磨机衬板、破碎机颚板、拖拉机履带板、风扇磨冲击板和铁路道岔等等;目前的耐磨钢板硬度、抗磨损性能和韧性达不到要求。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种矿山机械用耐磨钢板。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种矿山机械用耐磨钢板,其特征在于:所述耐磨钢板以(重量)百分比计由下列组份组成:c:0.7-0.9%,si:0.6-0.8%,mn:1.6-1.8%,p≤0.015%,s≤0.01%,mo:0.04-0.06%,ti:0.1-0.15%,n:0.02-0.04%,al:0.02-0.06%,b:0.006-0.01%,其余为铁fe和不可避免的杂质,所述耐磨钢板中ti、n、al、b之间以及与c之间形成碳化钛、硼化钛和氮化铝化合物,这些化合物在钢基体中弥散分布。

优选地,将上述化学成分进行冶炼、浇铸、加热、轧制、冷却、淬火和回火步骤。

优选地,在所述加热步骤中,加热温度为1050~1200℃。

优选地,在所述轧制步骤中,开轧温度为900~980℃,终轧温度为800~900℃,轧后空冷。

优选地,在所述淬火步骤中,淬火温度为ac3+0~100℃。

优选地,在所述回火步骤中,回火温度为150~400℃。

本发明的有益效果是:

本发明中ti、n、al、b之间以及与c之间形成碳化钛、硼化钛和氮化铝化合物,这些化合物在钢基体中弥散分布,显著提高了耐磨钢板表面硬度、抗磨损性能和韧性。

具体实施方式

下面对本发明做进一步的描述,但本发明的保护范围不局限于以下所述。

实施例1:

一种矿山机械用耐磨钢板,其特征在于:所述耐磨钢板以(重量)百分比计由下列组份组成:c:0.7%,si:0.6%,mn:1.6%,p:0.005%,s:0.005%,mo:0.04%,ti:0.1%,n:0.02%,al:0.02%,b:0.006%,其余为铁fe和不可避免的杂质,所述耐磨钢板中ti、n、al、b之间以及与c之间形成碳化钛、硼化钛和氮化铝化合物,这些化合物在钢基体中弥散分布。

将上述化学成分进行冶炼、浇铸、加热、轧制、冷却、淬火和回火步骤。

在所述加热步骤中,加热温度为1050℃。

在所述轧制步骤中,开轧温度为900℃,终轧温度为800℃,轧后空冷。

在所述淬火步骤中,淬火温度为ac3+30℃。

在所述回火步骤中,回火温度为200℃。

检验耐磨钢板的表面硬度、抗磨损性能和韧性,均符合要求。

实施例2:

一种矿山机械用耐磨钢板,其特征在于:所述耐磨钢板以(重量)百分比计由下列组份组成:c:0.9%,si:0.8%,mn:1.8%,p:0.01%,s:0.08%,mo:0.06%,ti:0.15%,n:0.04%,al:0.06%,b:0.01%,其余为铁fe和不可避免的杂质,所述耐磨钢板中ti、n、al、b之间以及与c之间形成碳化钛、硼化钛和氮化铝化合物,这些化合物在钢基体中弥散分布。

将上述化学成分进行冶炼、浇铸、加热、轧制、冷却、淬火和回火步骤。

在所述加热步骤中,加热温度为1200℃。

在所述轧制步骤中,开轧温度为980℃,终轧温度为900℃,轧后空冷。

在所述淬火步骤中,淬火温度为ac3+80℃。

在所述回火步骤中,回火温度为400℃。

检验耐磨钢板的表面硬度、抗磨损性能和韧性,均符合要求。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,在本发明的精神和原则内可以有各种更改和变化,这些等同的变型或替换等,均包含在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明涉及一种矿山机械用耐磨钢板,属于矿山机械设备技术领域,其特征在于:所述耐磨钢板以(重量)百分比计由下列组份组成:C:0.7‑0.9%,Si:0.6‑0.8%,Mn:1.6‑1.8%,P≤0.015%,S≤0.01%,Mo:0.04‑0.06%,Ti:0.1‑0.15%,N:0.02‑0.04%,Al:0.02‑0.06%,B:0.006‑0.01%,其余为铁Fe和不可避免的杂质,所述耐磨钢板中Ti、N、Al、B之间以及与C之间形成碳化钛、硼化钛和氮化铝化合物,这些化合物在钢基体中弥散分布。本发明的有益效果是:显著提高了耐磨钢板表面硬度、抗磨损性能和韧性。

技术研发人员:李永林
受保护的技术使用者:成都市双流金石机械制造有限公司
技术研发日:2017.09.28
技术公布日:2018.01.12
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