但其制造工藝復雜,工藝要求較嚴格。低碳合金鋼主要為含鉻、鉬等種元素的合金結構鋼,硬度高、韌性好,其基體組織有馬氏體,貝氏體或貝氏體+馬氏體復合組織。錘頭硬度為HRC 45左右,沖擊韌性d。≥15 J/耐。在同等工作條件下,其使用壽命至少比高錳鋼錘頭提高I倍以上。但錘頭的調質熱處理是關鍵,精制鹽加工設備,調質熱處理后不僅要求整體抗拉強度達850 MPa以上,而且要求有相當的塑性和韌性。制造質量編輯錘頭的制造工藝也是決定其使用壽命的關鍵因素。如果錘頭表面或內部制造中存在缺陷,如縮孔、裂紋、穿晶等,不僅會降低錘頭性能,甚至會造成錘頭斷裂。因此,在錘頭生產中必須制定合理的鑄造和熱處理工藝。例如對高鉻鑄鐵錘頭,應采用立澆和合理使用外冷鐵,并嚴格控制澆鑄溫度等措施,這樣可使錘頭在鑄造有良好的凝固順序和補縮條件,進而得到致密的內部組織,并減弱晶粒粗大的現象。錘頭的熱處理工藝則決定了其力學性能的實現和碳化物的分布形態。由于在錘頭的成分中都含有一定量的鉻和其它合金元素,因此如何使這些合金元素形成硬質點碳化物的作用充分發揮出來,也是制定熱處理工藝時考慮的一個因素。總之,制定合理的生產工藝和嚴格的質量檢驗手段,精制鹽加工設備定制,是保證錘頭達到使用性能的先決條件。
因此,精制鹽加工設備,為了減少能耗,就必須選取適當的粉碎機械、采用正確的操作方法、規定的粉碎比和單位時間內的產量。在正常的工作條件下,不同細化范圍的能耗水平大致如下:①碎到100毫米3~4千瓦小時/噸;②碎成100~10毫米5~6千瓦小時/噸;③碎成10~0.125毫米20~30千瓦小時/噸;④碎到0.125毫米100~1000千瓦小時/噸。以一般水泥廠為例,破碎機械的耗電量約占全廠總耗電量的10%,而其粉磨機械的耗電量則占60%左右。因此,在粉碎過程中就必須采取降低過度粉碎的措施,以達到節能的目的。粉碎理論主要是研究粉碎過程中能耗與細化程度之間的關系。由于粉碎作業是涉及多種因素的極其復雜的過程,在粉碎理論方面尚無公認的統一結論,而只有3種比較重要的假說。分別是:德國的里特林格爾于1867年提出的面積假說,認為固體物料粉碎時,能耗與新產生的表面積成正比;德國的基克于1885年提出的體積假說,認為將幾何形狀相似的同類物料破碎成幾何形狀也相似的產品時,能耗與被破碎的料塊的體積或重量成正比;美國的邦德和中國的王仁東于1952年提出的裂縫假說。這三種假說在實用中都有其局限性,面積假說較適用于排料粒度為0.01~1毫米的粉磨作業,體積假說較適用于排料粒度大于10毫米的粗碎和中碎作業,而裂縫假說則介于兩者之間,適用于從中碎到粗粉磨作業的比較廣泛的范圍內。
錘頭鍛造,就是將金屬加熱溫度達700—1300℃,利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力,精制鹽加工設備材質,使其產生塑性變形以獲得具有一定機械性能、一定形狀和尺寸鍛件的加工方法。鍛壓(鍛造與沖壓)的兩大組成部分之一。通過鍛造能消除金屬在冶煉過程中產生的鑄態疏松等缺陷,優化微觀組織結構,同時由于保存了完整的金屬流線,鍛件的機械性能一般優于同樣材料的鑄件。相關機械中負載高、工作條件嚴峻的重要零件,除形狀較簡單的可用軋制的板材、型材或焊接件外,多采用鍛件。化學元素化學成分SiMnCrSP0.15-0.370.6-1.2≤0.25≤0.04≤0.04鋼球表面硬度50-60(H R C)鋼球沖擊韌性≧12(j/cm2)特點1.把加熱后的金屬材料鍛造成各種形狀的工具、機械零件或毛坯,謂之鍛造。鍛造可以改變金屬材料內部組織,細化晶,提高其機械性能。
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