1. ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ທີ່ດີເລີດ
ການຕໍ່ຕ້ານການສວມໃສ່ແມ່ນລັກສະນະຫຼັກທີ່ສຸດຂອງການວາງຊ້ອນ Chromium Carbide, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກໄລຍະແຂງຂອງ chromium carbide ສູງໃນ microstructure ຂອງຕົນ. ຄວາມແຂງຂອງ chromium carbide (ເຊັ່ນ: Cr₃C₂, Cr₇C₃, ແລະອື່ນໆ) ສາມາດບັນລຸ HV1300-1800, ເຊິ່ງສູງກວ່າຫຼາຍຂອງ abrasives ທົ່ວໄປ (ເຊັ່ນ: ດິນຊາຍ quartz HV800-1000, corundum HV2000 ຜົນກະທົບຂອງ scouring ຫຼືຫຼາຍ), ແລະປະສິດທິພາບຂອງການຕັດ. ເມັດພືດຂັດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໄລຍະແຂງເຫຼົ່ານີ້ຖືກຝັງຢູ່ໃນເມຕຣິກໂລຫະທີ່ມີຄວາມທົນທານດີກວ່າ (ເຊັ່ນ: ເຫຼັກຄາບອນຕ່ໍາແລະເຫຼັກໂລຫະປະສົມຕ່ໍາ) ໃນຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍຫຼືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະກອບເປັນຜົນກະທົບ synergistic ຂອງ "ການຕໍ່ຕ້ານການສວມໃສ່ໄລຍະແຂງ + ການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບ matrix", ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼີກເວັ້ນການແຕກຫັກຂອງວັດສະດຸແຂງທີ່ບໍລິສຸດ, ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນຊີວິດການສວມໃສ່. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກດຽວກັນ, ການຕໍ່ຕ້ານການສວມໃສ່ຂອງ Chromium Carbide Overlay ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 5 ຫາ 15 ເທົ່າຂອງເຫລໍກຄາບອນຕ່ໍາທໍາມະດາແລະ 3 ຫາ 8 ເທົ່າຂອງເຫຼັກ manganese ສູງ, ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມຖີ່ຂອງການສວມໃສ່ແລະ tear ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນຂອງອຸປະກອນ.
2. ຄວາມທົນທານຜົນກະທົບທີ່ດີ
ບໍ່ເຫມືອນກັບໂລຫະປະສົມແຂງດຽວແບບດັ້ງເດີມຫຼືການເຄືອບເຊລາມິກ, Chromium Carbide Overlay ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ surfacing, ປະກອບເປັນພັນທະນາການໂລຫະລະຫວ່າງ substrate ແລະຊັ້ນ surfacing, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຜູກມັດສູງ (ປົກກະຕິແລ້ວຫຼາຍກ່ວາ 300MPa), ຫຼີກເວັ້ນການຄວາມສ່ຽງຂອງການປອກເປືອກເຄືອບ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, substrate ໂລຫະໃນຊັ້ນ surfacing ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດທີ່ດີ, ເຊິ່ງສາມາດດູດຊຶມພະລັງງານຜົນກະທົບພາຍນອກແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງໄລຍະແຂງທີ່ເກີດຈາກການໂຫຼດຜົນກະທົບ. ການອອກແບບໂຄງສ້າງ "ໄລຍະແຂງ + ແຂງ" ນີ້ເຮັດໃຫ້ການວາງຊ້ອນ Chromium Carbide ສາມາດຕ້ານການສວມໃສ່ຂອງຮອຍຂີດຂ່ວນ ແລະທົນທານຕໍ່ການເກີດການກະທົບບາງຢ່າງເມື່ອມີການສວມໃສ່ທີ່ກະທົບກະເທືອນ (ເຊັ່ນ: ຝາອັດປາກມົດລູກລະເບີດຝັງດິນ ແລະຂໍ້ສອກທໍ່ທໍ່ຖ່ານຫີນ), ແລະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຕກ ຫຼືແຕກໜ້ອຍລົງ. ການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໄກເກີນກວ່າຂອງວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ brittle.
3. ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທີ່ດີເລີດແລະການຕໍ່ຕ້ານອຸນຫະພູມສູງ
ເນື້ອໃນ Chromium ໃນ Chromium Carbide Overlay ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ (ປົກກະຕິ 15%-35%). ພາຍໃຕ້ສະພາບອຸນຫະພູມສູງ ຫຼືການກັດກ່ອນ, ຟິມ Cr₂O₃ ດົກໜາແມ່ນມັກເກີດຢູ່ໜ້າຜິວ, ເຊິ່ງມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄມີດີເລີດ. ມັນສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອົກຊີເຈນແລະສານກັດກ່ອນ (ເຊັ່ນ: ອາຊິດ, ດ່າງ, ແລະເກືອ) ຈາກການເຈາະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນໃຕ້ດິນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການວາງຊ້ອນ Chromium Carbide ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ແນ່ນອນ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຕ່ໍາກວ່າ 800 ℃, ໄລຍະ Chromium Carbide ສາມາດຄົງທີ່, ມີອັດຕາການຜຸພັງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາແລະການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມທົນທານຂອງມາຕຣິກເບື້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, Chromium Carbide Overlay ຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນເງື່ອນໄຂການສວມໃສ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ, ເຊັ່ນ: sideboards trolley ຂອງເຄື່ອງຈັກ sintering ແລະທໍ່ economizer ຂອງ boilers ໃນອຸດສາຫະກໍາໂລຫະ, ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຕົນ.
4. ການປັບແຕ່ງແບບຍືດຫຍຸ່ນແລະເສດຖະກິດ
ຂະບວນການ surfacing ຂອງ Chromium Carbide Overlay ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສາມາດປັບຄວາມຫນາຂອງຊັ້ນ surfacing (ປົກກະຕິແລ້ວ 3-20mm), ເນື້ອໃນ chromium ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄລຍະແຂງຕາມສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ສໍາລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການສວມໃສ່ຮ້າຍແຮງ, ຄວາມຫນາຂອງຊັ້ນຫນ້າດິນສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະສໍາລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນ, ເນື້ອໃນຂອງໄລຍະແຂງສາມາດຫຼຸດລົງທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຄັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, Chromium Carbide Overlay ປົກກະຕິແລ້ວຮັບຮອງເອົາຮູບແບບຂອງ "ວັດສະດຸພື້ນຖານ + ພື້ນຜິວທ້ອງຖິ່ນ", ນັ້ນແມ່ນ, ມີພຽງແຕ່ຊັ້ນທີ່ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ຂອງອຸປະກອນ, ແທນທີ່ຈະໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ທີ່ມີລາຄາແພງຕະຫຼອດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດສະດຸຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຊີວິດການບໍລິການທີ່ທົນທານຕໍ່ການສວມຍາວທີ່ສຸດຂອງຕົນຫຼຸດຜ່ອນການຢຸດເຊົາການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ, ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບການຜະລິດ, ແລະປະສິດທິພາບທາງເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງມັນແມ່ນດີກວ່າທີ່ສໍາຄັນຂອງວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ພື້ນເມືອງ.
5. ການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຂະບວນການງ່າຍ
ການວາງຊ້ອນ Chromium Carbide ສາມາດຖືກຜະລິດຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງຊັ້ນຍ່ອຍຕ່າງໆ, ເຊັ່ນເຫຼັກກາກບອນຕ່ໍາເຊັ່ນ Q235 ແລະ Q345, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຫຼັກໂລຫະປະສົມຕ່ໍາ. ມັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອພື້ນຜິວແລະສ້ອມແປງຊິ້ນສ່ວນເກົ່າທີ່ສວມໃສ່, ບັນລຸ "ການຜະລິດໃຫມ່" ແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຊັບພະຍາກອນ. ຊິ້ນວຽກຫຼັງຈາກ surfacing ສາມາດຜ່ານການປຸງແຕ່ງກົນຈັກແບບດັ້ງເດີມ (ເຊັ່ນ: ການຕັດ, ເຈາະ, ແລະ grinding), ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງແລະການປະກອບຕໍ່ມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ Chromium Carbide Overlay ແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການຜະລິດເປັນອົງປະກອບທີ່ທົນທານຕໍ່ພັຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: liners, ທໍ່, ສອກ, ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື, ແລະ chutes, ກວມເອົາອຸປະກອນທີ່ທົນທານຕໍ່ສວມໃສ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍລວມທັງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ໂລຫະ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ພະລັງງານ, ແລະວິສະວະກໍາເຄມີ. ມັນເປັນວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍສູງ.
