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鋼鐵廠溜槽用KMTBCr26高鉻鑄鐵耐磨襯板
產(chǎn)品描述:

KMTBCr26高鉻鑄鐵耐磨襯板憑借其高硬度、耐高溫、抗沖擊的協(xié)同特性應(yīng)用在鋼鐵冶煉過程中;溜槽作為高溫熔渣、鐵水及固體顆粒的輸送通道,長期承受劇烈磨損、高溫氧化及機(jī)械沖擊鋼鐵廠溜槽用KMTBCr26高鉻鑄鐵耐磨襯板高鉻鑄鐵、耐磨襯板高溫、高沖擊、磨損等特點(diǎn)。

  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時間:2025-04-10
  • 訪  問  量:278
詳情介紹
品牌其他品牌供貨周期兩周
主要用途溜槽襯板應(yīng)用領(lǐng)域化工,地礦,鋼鐵/金屬

       在鋼鐵冶煉過程中,溜槽作為高溫熔渣、鐵水及固體顆粒的輸送通道,長期承受劇烈磨損、高溫氧化及機(jī)械沖擊等多重破壞。傳統(tǒng)碳鋼或低合金鋼襯板因耐磨性不足,常導(dǎo)致頻繁停機(jī)更換,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。近年來,以KMTBCr26高鉻鑄鐵為代表的耐磨襯板材料,憑借其優(yōu)異的綜合性能,逐漸成為鋼鐵廠溜槽襯板的選擇。

鋼鐵廠溜槽用KMTBCr26高鉻鑄鐵耐磨襯板

 鋼鐵廠溜槽用KMTBCr26高鉻鑄鐵耐磨襯板的性能優(yōu)勢與應(yīng)用

 一、KMTBCr26高鉻鑄鐵的化學(xué)成分與組織結(jié)構(gòu)  

KMTBCr26是一種以鉻、鉬、鎳為核心合金元素的高鉻鑄鐵材料,其典型化學(xué)成分如下:  

- Cr(鉻):25-28% ——形成高硬度碳化物,提升抗磨性;  

- C(碳):2.8-3.2% ——與鉻結(jié)合生成M7C3型碳化物;  

- Mo(鉬):1.5-2.5% ——細(xì)化晶粒,增強(qiáng)高溫穩(wěn)定性;  

- Ni(鎳):0.8-1.5% ——改善基體韌性,抑制裂紋擴(kuò)展。  

在顯微組織方面,KMTBCr26通過定向凝固工藝形成馬氏體基體+網(wǎng)狀M7C3共晶碳化物的復(fù)合結(jié)構(gòu)。其中,M7C3碳化物維氏硬度可達(dá)1600-1800HV,占比超過30%,顯著提升材料的宏觀硬度(HRC 62-65)與抗磨粒磨損能力。

鋼鐵廠溜槽用KMTBCr26高鉻鑄鐵耐磨襯板

鋼鐵廠溜槽用KMTBCr26高鉻鑄鐵耐磨襯板

 二、KMTBCr26襯板的性能優(yōu)勢  

 1. KMTBCr26襯板的耐磨性能  

在溜槽工況下,KMTBCr26的磨損率僅為高錳鋼(ZGMn13)的1/5,且優(yōu)于普通Cr20材質(zhì)。其高硬度的碳化物骨架可有效抵御鐵渣中SiO2、Al2O3等硬質(zhì)顆粒的切削磨損。

  不同材料耐磨性對比  

         材料          硬度(HRC)   磨損率(mg/m)   

  KMTBCr26        62--65                     12.5   

 Cr20                  58--60                     18.7   

 ZGMn13           18--22                     63.4   

 

鋼鐵廠溜槽用KMTBCr26高鉻鑄鐵耐磨襯板

2. 優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性  

通過鉬元素的固溶強(qiáng)化作用,KMTBCr26在600℃以下仍能保持HRC≥60的硬度,避免高溫軟化和氧化失效。某鋼廠實(shí)踐表明,在鐵水溫度1350℃的溜槽中,KMTBCr26襯板使用壽命達(dá)8-12個月,較傳統(tǒng)材料延長3倍以上。

 3. 良好的抗沖擊韌性  

通過優(yōu)化鎳含量及熱處理工藝(950℃淬火+450℃回火),材料沖擊韌性提升至12-15 J/cm2,可承受鐵水沖擊及設(shè)備振動帶來的動態(tài)載荷,避免脆性斷裂。

鋼鐵廠溜槽用KMTBCr26高鉻鑄鐵耐磨襯板

 三、工程應(yīng)用案例  

某大型鋼鐵企業(yè)1800m3高爐出鐵場溜槽原采用Cr15Mo3襯板,平均每3個月需停機(jī)更換。改用KMTBCr26襯板后,運(yùn)行周期延長至10個月,年減少停機(jī)時間48小時,綜合成本下降35%。具體效益分析如下:  

- 耐磨壽命:10個月(提升233%);  

- 噸鐵維護(hù)成本:從1.2元/噸降至0.78元/噸;  

- 年增產(chǎn)效益:按年產(chǎn)150萬噸鐵水計,年增收超800萬元。 

     KMTBCr26高鉻鑄鐵耐磨襯板憑借其高硬度、耐高溫、抗沖擊的協(xié)同特性,已成為鋼鐵廠溜槽長壽化改造的核心材料。隨著工藝優(yōu)化與智能運(yùn)維技術(shù)的結(jié)合,該材料有望進(jìn)一步推動冶金行業(yè)降本增效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。



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