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风华正茂钢铁贸易有限公司服务于全国 青海黄南Q235B镀锌螺旋钢管行业,建立了完善的检验体系,并以现代高科技研发为手段,以自主知识产权的先进制造工艺技术,提供全系列搭配方案供客户选择。




我公司常年代理国内外耐磨板,材质齐全,年进出口量达7000吨,十多年的奋斗我公司多次获得国内舞钢、宝钢、新钢、太钢、新钢、等钢厂钢板销售一级代理荣誉,并代销国外钢厂耐磨钢板,如:芬兰罗奇,德国蒂森克虏伯,瑞典瑞钢悍达,法国阿赛洛-米塔尔,日本等国外钢厂耐磨板材,年进出口产量达7000吨。目前在天津耐磨钢板市场占有一定地位! 我公司常备国内现货耐磨板:NM360耐磨板,NM400耐磨,NM450耐磨板,NM500耐磨板,B-hard360,B-HARD400. 我公司常备瑞典悍达HARDOX:HARDOX400耐磨板,HARDOX450耐磨板,HARDOX500耐磨板,HARDOX600耐磨板。 我公司常备舞阳钢板库存:WNM360耐磨钢板,WNM400耐磨钢板,WNM450耐磨钢板,WNM500耐磨钢板。 耐磨钢板用途:工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械、破碎机、碎料机、自卸车车厢、集装箱、筛板、入料器、给料漏斗、机、刃板、刀板、齿轮、链轮、衬板、螺栓固定的刃板,耐磨条溜槽、刀具、锤头等 主要作用:在需要耐磨的场合货部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修和停机,相应减少企业资金的投入。 备注:总经理郑重承诺,在本公司购买耐磨钢板的新老客户平等对待,同等的价格比质量,同等的质量比服务,为理念销往全国各地,远销海外。




nm400钢板的性价比 nm400钢板具有很高耐磨性能和较好冲击性能好,能够进行切割、弯曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓连接等方式与其他结构进行连接,在维修现场过程中具有省时、方便等特点。 广泛应用于冶金、煤炭、水泥、电力、玻璃、矿山、建材、砖瓦等行业,与其他材料相比,有很高的性价比,已经受到越来越多行业和厂家的青睐NM400具有相当高的机械强度;其机械性能是普通低合金钢板的3倍到5倍; 可显著提高机械相关部件的磨损耐性;因此提高机械的使用寿命,降低生产成本.该产品表面硬度通常达到360~450HB。用于矿山及各种工程机械用耐磨易损件加工和制造等适用的结构钢板,物有所值。 nm400钢板的制造工艺 nm400钢板都是用电炉或转炉冶炼的,产品以铸件为多,近年以来,锻、轧等热加工材正在增多。在一般机械中使用的耐磨钢件的生产方法与其他工件并没有太大的区别,只是在热处理工艺或表面处理工艺方面应有所要求,以达到保证耐磨性的需求。 对于那些材质冶金纯净度显著影响耐磨性的钢件应采取精炼措施,并对有害杂质和气体提出限量要求。 除基体外第二相的数量、形状和分布往往对钢件的耐磨性能有重大影响,此时需要从钢的化学成分设计、冶炼、热加工、热处理(含热机械处理)等等方面统筹考虑,以便从冶金因素方面力争达到提高耐磨性的要求。 nm400钢板的交货状态和应用 nm400钢板交货状态分为 1:回火状态 2:调质状态(调质状态=淬火+回火) 应用: NM400钢板广泛应用于工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械等产品零部件。挖掘机、装载机、推土机铲斗板、刃板、侧刃板、刀片。破碎机衬板、叶片.




产品材质规格产地NM360耐磨钢板产品NM36013.5*1450*C舞钢NM360耐磨钢板规格NM36013.0*1450*2500舞钢NM360耐磨钢板NM36013.0*1450*C舞钢NM360耐磨钢板NM36014.8*1450*2500舞钢NM360耐磨钢板NM36014.5*1450*C舞钢NM360耐磨钢板NM36013.2*1450*2500舞钢NM360耐磨钢板NM36013.5*1450*2500舞钢NM360耐磨钢板NM36014.5*1450*2500舞钢NM360耐磨钢板NM36037*1450*C舞钢 钢材是工程机械**重要的原材料,也是产品成本构成中的主要部分。一般来说,直接钢材占到工程机械产品成本的13%~15%;若再加上液压件、发动机、外购件等配件用钢,全部钢材约占到工程机械产品成本的30%以上。 工程机械制造主要是用的中厚钢(10~20毫米):2017年中厚板平均价格相对于2016年均价增长30%左右。 20mm中厚板现货价格自2016年初开始触底反弹。截至2017.8.15,中厚板价格已从****价格1800元/吨上涨至近4000元/吨。考虑到上市公司采购原材料通常采用长协价,采购价格波动较小,且采购周期半年或者一年。




耐磨400钢板,大批量供应以下是技术上的知识: 研究变形奥氏体相变规律的基本方法是测定钢的过冷奥氏体连续冷却转变曲线,这种曲线不但可以系统地表示出变形工艺参数、轧后冷却制度对相变规律的影响,而且是选用合适的钢种的化学成分,衡量与之相配合的热轧变形工艺是否恰当的依据,实际轧制生产中采用的冷却制度多为连续冷却方式。过冷奥氏体连续冷却转变曲线图,简称CCT曲线,它系统地表示冷却速度对转变开始点、相变进行速度和组织的影响情况。CCT曲线是分析连续冷却时奥氏体转变过程及转变产物组织和性能的有力工具,CCT曲线与实际生产条件相当接近,所以它是制定合理的加工和热处理工艺时的有用参考资料。根据连续冷却转变曲线可以选择zui适当的工艺规范,从而得到恰好的组织,达到提高强度和塑性的目的。本研究基于热模拟试验分别研究了NM400耐磨钢在静态下和动态下冷却速度对其组织的影响,以确定其正确的淬火工艺。 将轧制钢板加工成膨胀试样,试验采用Gleeble-1500热模拟机,测定试样在不同冷却速度下的微观组织。 通过静态连续冷却实验可知,冷速为5℃/s时得到的组织为铁素体+贝氏体,随着冷速的增加贝氏体转变范围增加,当冷速为30~50℃/s时得到的组织为贝氏体+马氏体组织。通过动态连续冷却试验可知,冷却速度为0.5~1.0℃/s时组织为多边形铁素体+粒状贝氏体;冷速为5~15℃/s时粒状贝氏体组织转变为板条贝氏体组织,冷却速度在20℃/s以上,组织主要是贝氏体+马氏体的组织。由动态CCT曲线的分析,建议直接淬火工艺为:冷却速度应该大于15℃/s以便得到贝氏体组织或者贝氏体+马氏体的混合组织,冷却开始温度(即二阶段终轧温度)为800~850℃,即高于相变开始温度;而冷却结束温度为400~450℃,低于相变结束温度。
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