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堆焊耐磨板的涡流检测技术性是五大无损检测技术之一,因为具备即时检验速度更快,非接触测量和生产制造低成本等优点,因此在航空航天生产制造、核工业和橱柜等精密模具制造层面运用十分普遍.本论文融合双层堆焊耐磨板內部浸蚀无损检测技术点评研关键对厚钢板的双层导电性构造的涡流检测和单脉冲涡流检测实体模型开展了基础理论和试验科学研究,并对差分号式捡取控制器检验双层导电性构造的涡旋实体模型开展了深层次的理论与实践.



耐磨板的使用优势

1.提高经济效益:减少停机时间提高设备运转率,提高设备作业率,减少停产检修损失,提高产能,增加效益
  2.降低生产成本:维修成本,减少磨耗使设备产能降低及耗电增加的损失,减少工人数量,一次投资长期受益,性价比高;
  3.改善生产环境:大大降低磨耗破损落料而污染环境,避免跑冒滴露,有利环境保护,有利于厂区清洁;
  4.保护工人:减少恶劣环境工作时间,减少高空和狭小空间作业,降低工作强度
  5.社会效益显著:大大减少普通钢板材料使用,科技进步带来综合社会效益。
  耐磨钢板耐磨层厚度3-12㎜,耐磨层硬度可以达到HRC60-67,耐磨性能是普通钢板的15-20倍以上,是低合金钢板性能5-10倍以上,是高铬铸铁耐磨性能2-5倍以上,耐磨性远远高于喷焊和热喷涂等方法。

 




耐磨板的使用性能

耐冲击性
金属表面由于外来物体的连续高速度冲击而引起的磨损称冲击磨损,一般表现为表面变形、开裂和凿削剥离。 
按金属表面所受应力大小及造成损坏情况,冲击磨损可分为三类:
 ①轻度冲击 
动能被吸收,金属表面的弱性变形可恢复。
②中度冲击 
金属表面除发生弹性变形外,还发生部分塑性变形。
③严重冲击 
金属破裂或严重变形。 
堆焊金属的耐冲击性与它的抗压强度、延性和韧性有关,一种材料的耐冲击性和耐磨性有矛盾,两都不可兼得。 
耐气蚀性   
气蚀发生在零件与液体接触并有相对运动条件下,在表面上不断发生气穴,在气穴随后的破灭过程中液体对金属表面产生强烈的冲击力,如此反复作用,使金属表面产生疲劳而脱落,形成许多小坑(麻点)。小坑会成为液体介质的腐蚀源,特别是在其表面的保护膜遭到破坏后,情况更为严重, 使表面成为泡沫海绵状。水轮机转轮叶片、船舶螺旋浆、水泵等都有可能发生气蚀。

 


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