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摩擦磨损性能一直是耐磨复合材料性能研究的核心内容。研究内容除制备工艺、附近合金种类、附近增强颗粒种类及加入量、附近试验载荷、附近磨损速度、附近对磨副材质等对耐磨涂层摩擦磨损性能的影响规律外, 还涉及涂层中硬质颗粒与合金之间的相互作用, 以及涂层与被涂覆表面的相互作用。但耐磨复合钢板在使用过程中也存在一些亟待解决的问题, 如复层涂层与基层复合时如何在实现有效结合的同时不形成界面脆性相, 在经历热震时, 如何避免因膨胀系数差别而出现的分层现象等。除了以上问题之外, 目前金属复合板研究发展的方向主要集中在结构优化设计、附近界面控制、附近评价以及板型质量控制等方面。另外, 开发复合材料成分、附近组织、附近工艺与性能关系相关, 仿真软件成为复合板研发的必然趋势。复合耐磨钢板



磨损分析2.1受力分析钻箱在运动过程中受偏载力的现象很严重,而且导向板接触面上受到的力很不均匀,且从中部到下边缘的力从零均匀增加到大值q。由于导向板边缘受到的力大,且在运动过程中存在很严重的磨粒磨损现象,导致导向板的边缘很容易受到磨损。接触面上的摩擦系数如增大,载荷和比压也都会随着增大,磨损现象也会加重;但是当材料发生变化时,其受到的载荷和比压也都不同。可见如在同样的工况下,导向板的材料因素是影响其磨损速度的主要原因。经过力学方面的分析,可以得出如在同样的工况下,材料的力学性能和是影响导向板磨损速度的主要因素。2.2分析使用布氏硬度机,检测现有导向板材料和钻架主体材料的HB值。可以测出现有导向板材料的HB平均值为110,而钻架主体材料的HB平均值为200,后者的硬度是前者硬度的1.7倍,为典型的软材料和硬材料的配对摩擦副。现役导向板材料与钻架主体材料的硬度差很大,很可能是导致现有导向板材料不足的重要原因。复合耐磨钢板




复合耐磨钢板的合金耐磨层的化学成分中碳含量达4~5%,铬含量高达25~40%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC56~65,碳化铬的硬度为HV1400~1800。由于碳化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上。与几种典型的材料耐磨性对比如下:(1)与低碳钢;20~25:1(2)与铸态高铬铸铁;1.5~2.5:1复合耐磨钢板的耐磨性能更好,适用于选粉机叶片,选粉机长期受各种物料粉渣的冲刷磨损,如果叶片质量不好,很容易造成叶片的磨损,导致叶片重量不一致。叶片固定螺栓松动。安装不正,产生向上或向下偏斜,很容易让叶片打坏甚至脱落,用KNM60制作的选粉机叶片,耐磨性能提高,不易损坏,降低了设备维修或更换叶片的成本。




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锚杆钻车的主要工作方式是钻箱沿着钻架的主体轨道做往复运动,来实现钻杆的打孔过程。钻箱在运动过程中相对于钻架主体做摩擦运动,由于钻架受偏载力,导致导向板在运动过程中受力不均匀,经常出现楔形现象。通过对导向板材料能的分析,找到影响导向板磨损过快的主要原因。1、附近钻架运动钻架是锚杆钻车的主要工作机构,依靠液压泵提供的动力来推动液压油缸升降和带动钻箱旋转,实现钻杆的钻孔和锚杆的安装。钻架工作时,首先通过手动换向阀将钻架主体中的支撑柱油缸升起,支撑柱油缸带动钻架的顶板升起,将要钻孔的顶板区域保护起来,起避免巷道顶板局部垮落和稳定钻架的作用。操作第2个手动换向阀,将液压泵提供的动力供给提升油缸升起,液压油缸带动钻架主体向上运动,继续操作该手动换向阀,使液压油进入二级提升油缸来带动链传动装置中的倍增机构和钻箱向上运动,通过第3个手动换向阀实现钻箱的自动旋转,并可通过调速阀来调整钻箱的进给速度,以实现钻杆匀速的钻孔过程。其中使用到2级倍增推进机构,能够很好地解决由于顶板高度限制而钻架原始体积不能太大情况下钻孔的问题,实现了“一次成孔”。在钻架运动过程结束时,钻架主体上的润滑装置为导向板和钻架主体之间提供液压油润滑,但是少量的液压油不足以供整个轨道进行润滑,而且钻架工作的环境特别恶劣,钻杆钻孔过程中会产生的大量粉尘和煤灰不同程度附着在钻架主体表面轨道。当钻箱沿着钻架主体轨道上下运动时,导向板和钻架主体轨道之间会有大量的污染磨粒进入;同时在板和钻架主体轨道之间运动时,也会产生大量的金属磨粒,金属磨粒和污染物磨粒同时影响着钻架的导向板。大量不规则的磨粒在钻箱运动过程时会在导向板的接触表面上产生大量的凹痕和梨沟,同时也加速了导向板的磨损复合耐磨钢板。



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