ແຜ່ນຄາງກະໄຕ WUJ ແລະແຜ່ນແກ້ມແມ່ນຜະລິດຈາກ manganese ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນຂະບວນການທີ່ກໍານົດແລະຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໂຮງງານຜະລິດແລະໂຮງງານຜະລິດຂອງພວກເຮົາເອງ.ພວກເຮົາມີການຄວບຄຸມຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການ, ຈາກການຄັດເລືອກວັດຖຸດິບເພື່ອການຜະລິດສຸດທ້າຍ.ແຜ່ນ WUJ JAW ຜະລິດຈາກ MANGANESE ຄຸນນະພາບສູງ.
ແຜ່ນຄາງກະໄຕແບ່ງອອກເປັນແຜ່ນຄາງກະໄຕຄົງທີ່ແລະແຜ່ນຄາງກະໄຕທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້.ມັນແມ່ນສ່ວນຕົ້ນຕໍຂອງເຄື່ອງປັ້ນຄາງກະໄຕ.ໃນເວລາທີ່ crusher ຄາງກະໄຕກໍາລັງແລ່ນ, ຄາງກະໄຕທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຕິດກັບແຜ່ນຄາງກະໄຕທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ເພື່ອປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວ swing ສອງ, ປະກອບເປັນມຸມທີ່ມີແຜ່ນຄາງກະໄຕຄົງທີ່ຈະບີບກ້ອນຫີນ.ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນອຸປະກອນເສີມທີ່ຂ້ອນຂ້າງເສຍຫາຍງ່າຍໃນ crusher ຄາງກະໄຕ (ເອີ້ນວ່າ: ພາກສ່ວນທີ່ສວມໃສ່).
ໃນຖານະເປັນອົງປະກອບທີ່ມີອັດຕາການສວມຄາງກະໄຕສູງ, ທາງເລືອກຂອງວັດສະດຸແຜ່ນຄາງກະໄຕແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃຊ້.
WUJ ສາມາດເລືອກວັດສະດຸສໍາລັບຄາງກະໄຕ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:
ປະເພດວັດສະດຸ | ລາຍລະອຽດ |
ເຫຼັກມັງການິດສູງ | ເຫຼັກກ້າ manganese ສູງແມ່ນວັດສະດຸພື້ນເມືອງຂອງແຜ່ນຄາງກະໄຕຂອງ crusher ຄາງກະໄຕ, ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ານທານການໂຫຼດຜົນກະທົບທີ່ດີ.ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງຂອງ crusher, ມຸມລະຫວ່າງແຜ່ນຄາງກະໄຕທີ່ເຄື່ອນທີ່ແລະຄົງທີ່ແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, ເຊິ່ງງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເລື່ອນລົງ.ຄວາມແຂງຂອງພື້ນຜິວຂອງແຜ່ນຄາງກະໄຕແມ່ນຕໍ່າເນື່ອງຈາກການແຂງຕົວຜິດປົກກະຕິທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.ແຜ່ນຄາງກະໄຕແມ່ນສວມໃສ່ຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກການຕັດຂັດໃນໄລຍະສັ້ນ. ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການບໍລິການຂອງແຜ່ນຄາງກະໄຕ, ວັດສະດຸແຜ່ນຄາງກະໄຕໄດ້ຖືກພັດທະນາຫຼາຍຊະນິດ, ເຊັ່ນການເພີ່ມ Cr, Mo, W, Ti, V, Nb. ແລະອົງປະກອບອື່ນໆເພື່ອປັບປຸງເຫຼັກ manganese ສູງ, ແລະປະຕິບັດການກະແຈກກະຈາຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນເຫຼັກ manganese ສູງ, ເພື່ອປັບປຸງຄວາມແຂງເບື້ອງຕົ້ນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຜົນຜະລິດຂອງຕົນ.ຜົນກະທົບຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ດີໄດ້ບັນລຸຜົນໃນການຜະລິດ. |
ເຫຼັກມັງການິດປານກາງ | ເຫຼັກ manganese ຂະຫນາດກາງໄດ້ຖືກປະດິດຄັ້ງທໍາອິດໂດຍບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາ Climax Molybdenum ແລະໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນສິດທິບັດຂອງສະຫະລັດໃນປີ 1963. ກົນໄກການແຂງແມ່ນວ່າຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ austenite ຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກເນື້ອໃນ manganese ຫຼຸດລົງ.ເມື່ອຖືກກະທົບຫຼືສວມໃສ່, austenite ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປ່ຽນຮູບແບບຂອງ martensite ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງການຕໍ່ຕ້ານການສວມໃສ່ຂອງມັນ.ອົງປະກອບທົ່ວໄປ (%) ຂອງເຫຼັກ manganese ຂະຫນາດກາງ: 0.7-1.2C, 6-9Mn, 0.5-0.8Si, 1-2Cr ແລະອົງປະກອບຕາມຮອຍອື່ນໆ V, Ti, Nb, ແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ, ແລະອື່ນໆ ຊີວິດການບໍລິການຕົວຈິງຂອງເຫຼັກ manganese ຂະຫນາດກາງ ແຜ່ນຄາງກະໄຕສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາ 20% ເມື່ອທຽບກັບເຫຼັກ manganese ສູງ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນທຽບເທົ່າກັບເຫຼັກ manganese ສູງ. |
ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ Chromium ສູງ | ເຖິງແມ່ນວ່າທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ chromium ສູງມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ສູງ, ມັນມີຄວາມທົນທານທີ່ບໍ່ດີ, ສະນັ້ນການນໍາໃຊ້ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ chromium ສູງເປັນຄາງກະໄຕບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີ.ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ chromium ສູງໄດ້ຖືກຫລໍ່ເຂົ້າໄປໃນຫຼືຜູກມັດກັບແຜ່ນຄາງກະໄຕຂອງເຫຼັກ manganese ສູງເພື່ອສ້າງເປັນແຜ່ນຄາງກະໄຕປະສົມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານການສວມຂອງພີ່ນ້ອງຫຼາຍກ່ວາ 3 ເທົ່າ, ເຊິ່ງປັບປຸງຊີວິດການບໍລິການຂອງແຜ່ນຄາງກະໄຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.ນີ້ຍັງເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການບໍລິການຂອງແຜ່ນຄາງກະໄຕ, ແຕ່ຂະບວນການຜະລິດຂອງມັນແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນ, ສະນັ້ນມັນຍາກທີ່ຈະຜະລິດ. |
ເຫຼັກໂລຫະປະສົມຄາບອນຕ່ໍາປານກາງ | ເຫຼັກກ້າໂລຫະປະສົມກາກບອນປານກາງຕ່ໍາຍັງເປັນປະເພດຂອງວັດສະດຸທົນທານຕໍ່ພັຍທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.ເນື່ອງຈາກຄວາມແຂງສູງຂອງມັນ (≥ 45HRC) ແລະຄວາມທົນທານທີ່ເຫມາະສົມ (≥ 15J / cm ²), ມັນສາມາດຕ້ານການປອກເປືອກ fatigue ທີ່ເກີດຈາກການຕັດວັດສະດຸແລະການ extrusion ຊ້ໍາກັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ານທານການສວມໃສ່ທີ່ດີ.ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຫຼັກກ້າໂລຫະປະສົມຕ່ໍາຄາບອນຂະຫນາດກາງຍັງສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມແຂງແລະຄວາມທົນທານຂອງມັນໃນລະດັບຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍການປັບອົງປະກອບແລະຂະບວນການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ການທົດສອບການດໍາເນີນງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອາຍຸການຮັບໃຊ້ຂອງແຜ່ນຄາງກະໄຕທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກໂລຫະປະສົມທີ່ມີຄາບອນຕ່ໍາຂະຫນາດກາງແມ່ນຍາວກວ່າ 3 ເທົ່າທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ manganese ສູງ. |
ການເລືອກວັດສະດຸແຜ່ນຄາງກະໄຕຄວນຕອບສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະຄວາມທົນທານສູງ, ແຕ່ຄວາມທົນທານແລະຄວາມແຂງຂອງວັດສະດຸມັກຈະກົງກັນຂ້າມ.ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອເລືອກວັດສະດຸໃນການປະຕິບັດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກແລະການເລືອກວັດສະດຸຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
ອົງປະກອບແລະຄວາມແຂງຂອງວັດສະດຸຍັງເປັນປັດໃຈທີ່ບໍ່ສາມາດຖືກລະເລີຍໃນການເລືອກວັດສະດຸທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຄວາມແຂງຂອງວັດສະດຸສູງກວ່າ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມແຂງແມ່ນສູງກວ່າສໍາລັບວັດສະດຸຂອງພາກສ່ວນທີ່ສວມໃສ່ໄດ້ງ່າຍ.ດັ່ງນັ້ນ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງການຕອບສະຫນອງຄວາມທົນທານ, ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມແຂງສູງຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ກົນໄກການສວມໃສ່ຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ສວມໃສ່ໄດ້ງ່າຍຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາໃນການຄັດເລືອກວັດສະດຸທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
ຖ້າການຕັດສວມໃສ່ແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນຕໍ, ຄວາມແຂງຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາເປັນອັນດັບທໍາອິດໃນເວລາເລືອກວັດສະດຸ;ຖ້າການສວມໃສ່ຜິດປົກກະຕິຂອງພລາສຕິກຫຼືຄວາມເມື່ອຍລ້າແມ່ນເດັ່ນ, ຄວາມທົນທານຂອງພາດສະຕິກແລະຄວາມທົນທານຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນອັນດັບທໍາອິດໃນເວລາເລືອກວັດສະດຸ.
ແນ່ນອນ, ເມື່ອເລືອກວັດສະດຸ, ພວກເຮົາຍັງຄວນພິຈາລະນາຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງຂະບວນການຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງງ່າຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງການຜະລິດແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ.
ເຫມາະສໍາລັບວັດສະດຸຂັດ.
ສໍາລັບອາຫານທີ່ມີການປັບໄຫມຫຼາຍ.
ໃຊ້ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ CSS ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ການຄວບຄຸມຂະຫນາດສູງສຸດທີ່ດີ.
ເຫມາະສໍາລັບວັດສະດຸຂັດຫນ້ອຍ.
ດີສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ CSS ຂະຫນາດນ້ອຍ.
ເຫມາະສໍາລັບອາຫານທີ່ມີການປັບໄຫມຫຼາຍ.
ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ທັງສອງດ້ານຄົງທີ່ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍ.
ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ໄດ້ດີ.
ເຫມາະສໍາລັບວັດສະດຸຂັດຫຼາຍ.
ຄວບຄຸມຂະໜາດສູງສຸດໜ້ອຍລົງ.
ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັບ CC
ແຜ່ນເຄື່ອນທີ່.