為了減少
球磨機襯板的磨損,可對球磨機配件表面實行改性強化。滲碳、滲硼、氮化、碳氮共滲、硫碳氮三元共滲、合金表面噴涂都是減少球磨機襯板磨損的一些常用方法。實行這些表面硬化措施時,應該考慮到表層硬度及硬度梯度對抗接觸疲勞能力的影響。特別是制造重載齒輪一類的零件油漆應該注意,資料指出:當球磨機襯板表面硬化層較薄、心部硬度較低時,球磨機襯板可能出現硬化層剝落;硬化層教厚心部硬度較高時,只出現淺層剝落。
滲碳是常用的表面強化措施。滲碳表層的碳濃度梯度明顯影響接觸疲勞抗力,如果表面碳濃度過高,出現呈網狀或斷續網狀分布的晶間碳化物,會使球
磨機襯板的接觸疲勞抗力大大下降。球磨機襯板表層脫碳層、非金屬夾雜物和殘余奧氏體的存在,都通過不同機制對接觸疲勞抗里產生不利影響。碳氮共滲層的組織特點、強度硬度分布狀況,使之有助于提高球磨機襯板的接觸疲勞抗力。
常見的球磨機襯板材料破壞形式有斷裂、腐蝕和磨損等。材料磨損盡管不引起金屬工件災難性的危害,但其造成的經濟損失卻是相當驚人的。據統計,由磨損造成的經濟損失,美國約1200億美元/年,德國約500億馬克/年。據2000年統計,國內每年消耗金屬耐磨材料約達300萬噸以上,其中每年因磨損造成球磨機襯板,球磨機鋼球消耗近180萬噸,球磨機配件和各種破碎機配件消耗近30萬噸,軋輥消耗近50萬噸,各種工程挖掘機和裝載機斗齒、各種耐磨輸送管道、各種破碎機錘頭和球磨機襯板、各種履帶板消耗也超過50萬噸。磨損不僅是材料消耗的主要原因,也是影響球磨機襯板使用壽命的重要因素。材料的耗損,最終反映到能源的消耗上,減少磨損是節約能源不可忽視的一環。
此外,在現代工業自動化、連續化的生產中,某一零件的磨損失效,就會影響全線的生產。在各類磨損中,磨料磨損又占有重要的地位,在金屬磨損總量中占50%以上,
磨料球磨機襯板磨損已成為冶金、礦山、機械、電力、煤炭、石油、交通、軍工等許多工業部門設備失效或材料破壞的一個重要原因,也是造成經濟損失最多的問題之一。因此,研究和發展新型耐磨材料,減少金屬磨損,對國民經濟具有重要的意義。