Hochmanganstahl, der normalerweise 12–14 % Mangan enthält, ist ein Material mit sehr hoher Verschleißfestigkeit und Schlagfestigkeit. Während des Gießprozesses wird diese hochmanganhaltige Stahllegierung zunächst bei hoher Temperatur geschmolzen, um die Rohstoffe vollständig zu schmelzen. Das geschmolzene flüssige Metall wird in eine Form gegossen und durch Präzisionsgusstechnik in die Form der Auskleidung gegossen. Die Präzisionsgusstechnologie kann die Genauigkeit der Größe und Form der Auskleidung sicherstellen, Materialverschwendung reduzieren und die Strukturdichte der Auskleidung verbessern. Dieser Prozess stellt die Festigkeit und Haltbarkeit des Liners sicher und ermöglicht ihm einen stabilen Betrieb in einer hochintensiven Arbeitsumgebung. Gleichzeitig kann durch den Gießprozess von Hochmanganstahl eine relativ gleichmäßige Verteilungsstruktur aufrechterhalten werden, so dass die gesamte Auskleidung während des Gebrauchs relativ ausgewogene physikalische Eigenschaften aufweist. Die Dichte der inneren Struktur ist entscheidend für die Verbesserung der Verschleißfestigkeit und Schlagfestigkeit, wodurch die Auskleidung aus hochmanganhaltigem Stahl dem Druck, der durch Hochgeschwindigkeitsstöße und Verschleiß im Brecher entsteht, besser standhalten kann.
Im Herstellungsprozess von Auskleidungen aus hochmanganhaltigem Stahl ist das Abschrecken der kritischste Schritt. Unter Abschrecken versteht man das Erhitzen der Gussauskleidung auf eine Temperatur von mehr als 1000 °C und das anschließende schnelle Abkühlen. Dieser Prozess führt zur Bildung einer martensitischen Struktur auf der Oberfläche der Auskleidung. Martensit ist eine sehr harte Metallstruktur mit extrem hoher Härte und Verschleißfestigkeit, wodurch die Oberfläche der Auskleidung den Stößen und der Reibung des zerkleinerten Materials besser standhalten kann. Durch das Abschrecken wird die Oberflächenhärte von Hochmanganstahl erheblich auf einen Härtebereich von 50–60 HRC verbessert, was für die Verbesserung der Verschleißfestigkeit der Auskleidung von entscheidender Bedeutung ist. Wenn der Liner mit Erz oder anderen Materialien in Kontakt kommt, kann er die Verschleißrate wirksam reduzieren und so die Lebensdauer verlängern.
Ein Hauptmerkmal von Hochmanganstahlauskleidungen ist ihre selbsthärtende Wirkung. Mit zunehmender Nutzungsdauer wird die Oberfläche des Liners weiterhin beansprucht und abgenutzt, was zu einer allmählichen Verhärtung der Oberfläche führt. Während sich die Stöße weiter verstärken, bildet sich eine verhärtete Oberflächenschicht auf der Oberfläche der Auskleidung, die ihre Verschleißfestigkeit weiter verbessert. Die Härte dieser selbsthärtenden Schicht kann mehr als HRC 60 erreichen, was die Lebensdauer des Liners unter rauen Arbeitsbedingungen erheblich erhöht. Diese Eigenschaft unterscheidet sich von herkömmlichen gehärteten Materialien, da sie nicht zu Sprödbrüchen aufgrund übermäßiger Härte führt, sondern ein gutes Gleichgewicht zwischen Härte und Zähigkeit aufrechterhält. Dadurch kann die Prallauskleidung aus hochmanganhaltigem Stahl stabil unter hochintensiven Stoßbelastungen ohne Sprödbruch arbeiten, was die durch Schäden an der Auskleidung verursachten Ausfallzeiten der Ausrüstung reduziert und die Effizienz des Brechers verbessert.
Der Abschreckprozess macht nicht nur die Oberfläche der Auskleidung sehr hart, sondern erhält auch die inhärente Zähigkeit des hochmanganhaltigen Stahlmaterials. Die einzigartige Zusammensetzung und Struktur von Hochmanganstahl ermöglicht eine gute Schlagfestigkeit bei gleichzeitig hoher Härte. Dies bedeutet, dass die Auskleidung bei längerem Gebrauch kontinuierlichen Stößen standhält, ohne zu reißen oder zu brechen, und so den stabilen Betrieb des Brechers gewährleistet.
Dies Schlagauskleidungsplatte aus hochmanganhaltigem Stahl für Prallbrecher eignet sich besonders für Zerkleinerungsgeräte im Bergbau, in der Metallurgie, in der Baustoffindustrie und in anderen Industrien und kann mit einer Vielzahl von Materialien mit hoher Härte und hohem Abrieb umgehen. Ob bei der Zerkleinerung von Metallerzen oder bei der Verarbeitung von Bauschutt und Baumaterialien, diese Auskleidung kann eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Schlagfestigkeit aufweisen und die Zerkleinerungseffizienz der Ausrüstung erheblich verbessern.