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零件表面产生回火层直播_40cr回火温度与硬度对照表(2024年12月全新视觉)

内容来源:零配件导航所属栏目:导读更新日期:2024-12-03

零件表面产生回火层

硬度的实验测试方法和适用零件 硬度是材料抵抗硬物体压入其表面的能力,是金属材料的重要性能指标之一。一般来说,硬度越高,耐磨性越好。以下是几种常用的硬度测试方法和适用零件: 布氏硬度 𐟛 ️ 原理:用球形压头(钢或超硬合金)在试验面上压出凹坑,载荷除以凹坑直径求得的面积后所得的商即为硬度值。 适用零件:适用于未经淬火的钢、铸铁、有色金属或质地轻软的轴承合金。 特点:不适用于小试料和薄试料。 洛氏硬度 𐟔芥ŽŸ理:利用金刚石压头或球形压头,施加标准负载、试验载荷,短时间内即可求得硬度值。 适用零件:淬火、回火件,表面渗碳、氮化处理品等。 特点:种类较多,需特别注意。 肖氏硬度 𐟔銥ŽŸ理:以一定的高度使锤落到试料上,从其反弹的高度求得数据。 适用零件:经过碳处理等的大型零件,高频淬火、渗碳、氮化、电镀、陶瓷涂层等硬化层较薄的试验负载。 特点:操作极简单,短时间内可获得数据。 维氏硬度 𐟒Ž 原理:利用对角136度的金刚石四棱锥压头在试验面上压出凹坑,算出凹坑的表面积,换算为自动进行。 适用零件:渗碳、氮化处理品的硬化层深度。 特点:压头采用金刚石,因此可对任何带有硬度材料进行试验。 通过这些实验测试方法,可以有效地评估材料的硬度性能,确保零件的质量和性能。

如何根据加工工艺选择水性防锈剂? 防锈剂的选择对于金属加工来说至关重要,尤其是水性防锈剂,因其环保特性而备受青睐。下面,我们来探讨如何根据不同的加工工艺和行业要求,选择合适的水性防锈剂。 𐟔堧ƒ�„理金属工件的防锈处理 耐高温防锈剂:对于那些未经冷却处理的热处理工件,选择具备耐高温特性的防锈剂是关键。 均匀性和光泽度:回火后的金属工件需要防锈剂具有良好的均匀性和光泽度,无油污残留,这时无油防锈剂是最佳选择。 渗氮工艺的防锈:渗氮前的清洗和防锈不能影响渗氮后的表面状态,且清洗剂和防锈剂需兼容,避免残留影响防锈效果。 𐟛 ️ 不同零件的防锈时长 铸铁材质:如发动机缸体或缸盖,最长防锈期可达2周。 变速箱零件:一般为1~2天,最长5天。 根据零件类型选择防锈剂,确保防锈时长符合要求。 𐟔ꠥˆ‡削加工中的防锈 切削液中的防锈剂:新加工的表面去除了氧化层,表面能较高,容易引起生锈,可以在切削液中添加防锈剂。 表面清洗防锈:对于精确度和清洁度要求高的金属工件,切削后需进行表面清洗防锈,此时水性防锈剂是理想选择。 𐟓栥𗥥𚏩—𔩇‘属件的防锈 长时间存放的防锈:工序间暂存的半成品或成品金属件,超过1周,需单独进行防锈处理,选择稳定防锈的防锈剂。 特殊条件下的防锈:高温季节或梅雨季节,需选择能在特殊条件下稳定防锈的防锈剂。 选择合适的水性防锈剂,不仅能延长金属工件的使用寿命,还能确保加工过程的顺利进行。希望这些建议能帮助您在金属加工中选择到最适合的防锈剂。

𐟓 技术要求编写全攻略 𐟓 𐟔 想要了解技术要求的编写吗?这里有一份全面的指南! 1️⃣ 表面处理与硬度要求: - 表面渗碳淬火回火,渗碳层深0.2-0.3mm,维氏硬度HV600-700,适用于08F、10F冷轧板等材料。 - 表面淬火回火,洛氏硬度HRC50-55,适用于45、40Cr等材料。 2️⃣ 尺寸与公差要求: - 未注倒角或锐棱倒钝、光饰处理,确保零件的平滑与精确。 - 表面发黑,增添零件的美观度。 - 表面镀铬,光亮等级为II级,提升零件的防腐与耐磨性能。 - 未注公差按GB1804-m级执行,确保制造与检验的统一标准。 3️⃣ 装配与成品要求: - 零件成品应符合预期功能,如机体不准漏油等。 - 装配后需进行必要的加工与调整,以确保整体性能。 𐟓Œ 编写技术要求时,需根据零件的具体材料、尺寸、使用环境等因素进行综合考虑,以确保零件的质量与性能达到预期标准。这份指南将助你轻松掌握技术要求的编写技巧!𐟌Ÿ

40Cr钢贝氏体热处理工艺详解 40Cr钢是一种中碳低合金高强钢,具有良好的淬透性、机械加工性能和表面热处理性能,广泛应用于机械零件制造中。经过调质处理后,40Cr钢具有优异的综合力学性能、低温冲击韧性和较低的缺口敏感性,是轴类、连杆、齿轮、紧固件等零件的常用原材料。 40Cr钢常用的热处理工艺是淬火+高温回火调质处理,但调质处理中的裂纹和变形缺陷会引起工件报废。近年来,贝氏体的转变和性能研究受到了关注,尤其是中碳低合金钢的贝氏体化研究。研究表明,马氏体与少量下贝氏体的复相组织可以在不明显降低材料强度的条件下,改善材料的韧性。等温淬火处理可获得以下贝氏体为主的显微组织,虽然材料的强度略有下降,但韧性却有较大的提高,同时还能有效降低工件的变形量,是结构复杂、薄壁零件的理想热处理工艺。 上贝氏体 𐟌€ 无碳贝氏体:形成于贝氏体相变温区的上部,优先在奥氏体的晶界或晶界铁素体上形核,形成大致相互平行的条状铁素体束。铁素体内不含碳或近似不含碳,外表面不出现渗碳体粒子。通常钢中不能形成单一的无碳贝氏体,而是与珠光体或马氏体共存。 典型上贝氏体:形成温度大致在250~350℃之间(低碳钢更高一些)。典型的上贝氏体是成束平行排列的条状铁素体和条间渗碳体所组成的非层状组织,在光学显微镜中分辨不清条状的碳化物粒子。转变温度愈低,条束愈细。在电子显微镜中能清晰看出上贝氏体的Fe和Fe,C两个相,Fe相相互之间以几度到十几度的小位向差成条束状排列。渗碳体沿条的长轴方向排列成行。上贝氏体中Fe的亚结构是位错,碳的过饱和度很低,u(C)<0.03%。惯习面为(111),与母相的位向关系为K-S关系。 下贝氏体 𐟌 下贝氏体是片状铁素体内部有碳化物沉淀的组织,中、高碳钢的下贝氏体形成温度约在350℃至Ms点(或稍低于Ms点)之间,其铁素体的碳过饱和度大于上贝氏体,当形成温度在250℃以下可达0.2%(质量分数)左右。当转变量不多时,在光学显微镜下可清晰观察到在浅色的马氏体。 通过了解这些贝氏体的形貌和性能,可以更好地掌握热处理工艺,提高工件的质量和性能。

轴承钢淬火工艺:让钢材更耐磨、更坚硬 𐟔犩’⧚„淬火是一种热处理工艺,目的是提高钢的硬度和耐磨性。简单来说,就是把钢加热到某个温度,然后迅速冷却,让它变成更硬的马氏体组织。这个过程有点像把一块铁烧红,然后迅速扔进冷水里,铁就会变得更坚硬。 淬火加热温度 𐟌᯸ 对于亚共析碳钢,适宜的淬火温度是Ac3+30~50℃,这样可以让钢完全奥氏体化,淬火后得到均匀细小的马氏体组织。过共析碳钢则需要Ac1+30~50℃的温度,先进行球化退火,让钢变成粒状珠光体组织,淬火后得到隐晶马氏体和细小粒状渗碳体组织。低合金钢的淬火温度一般在Ac1或Ac3以上50~100℃,而高合金工具钢则需要更高的温度,因为它们含有较多的强碳化物形成元素。 淬火加热时间 ⏱️ 为了让工件各部分完成组织转变,需要在淬火加热时保温一定的时间。这个时间通常包括升温和保温所需的时间。影响加热时间的因素很多,比如钢的成分、原始组织、工件形状和尺寸、加热介质、炉温、装炉方式及装炉量等。如果操作不当,会产生过热、过烧或表面氧化、脱碳等缺陷。 过热与过烧 𐟔劊过热是指工件在淬火加热时,由于温度过高或时间过长,造成奥氏体晶粒粗大的现象。过热不仅使淬火后得到的马氏体组织粗大,降低工件的强度和韧性,还容易引起淬火裂纹。对于过热工件,可以进行一次细化晶粒的退火或正火,然后再按工艺规程进行淬火。 过烧是指工件在淬火加热时,温度过高,使奥氏体晶界发生氧化或出现局部熔化的现象。过烧的工件无法补救,只得报废。 表面淬火 ✨ 表面淬火是对工件表层进行淬火的工艺。它是将工件表面进行快速加热,使其奥氏体化并快速冷却获得马氏体组织,而心部仍保持原来塑性、韧性较好的退火、正火或调质状态的组织。表面淬火后需进行低温回火,以减少淬火应力和降低脆性。表面淬火可有效提高工件表面层的硬度和耐磨性,达到外硬内韧的效果,并可造成表面层压应力状态,提高疲劳强度,延长工件的使用寿命。 通过这些步骤,轴承钢的淬火过程就完成了,得到的钢材不仅更耐磨,而且更坚硬,非常适合用于制造各种轴承和机械零件。

𐟌Ÿ如何制定实用的机械加工工艺流程𐟔犥œ襈𖥮š机械加工工艺时,通常需要按照零件的技术要求来划分不同的加工阶段。以下是各个阶段的详细说明: 𐟌Ÿ 粗加工阶段 在这个阶段,尽量切除大部分余量,主要考虑生产率。 𐟌Ÿ 半精加工阶段 这个阶段主要为主要表面的精加工做准备,并完成次要表面的终加工,如钻孔、攻丝等。 𐟌Ÿ 精加工阶段 这个阶段要保证各主要表面达到图纸要求。 𐟌Ÿ 光整加工阶段 这个阶段的目的是获得高质量的表面和尺寸精度。 𐟔砦œ𚦢𐥊 工工序的安排原则 对于形状复杂、尺寸较大的毛坯,首先安排划线工序,为精基准的加工提供找正基准。 按“先基面后其他”的顺序,首先加工精基准面。 在重要表面加工前应对精基准进行修正。 按“先主后次,先粗后精”的顺序,对精度要求较高的各主要表面进行粗加工、半精加工和精加工。 对于和主要表面有位置精度要求的次要表面,应安排在主要表面加工之后加工。 对于易出现废品的工序,精加工和光整加工可适当提前,一般情况应放在最后阶段进行。 𐟔砧ƒ�„理工序及表面处理工序的安排 退火:将钢加热到一定的温度,保温一段时间,随后由炉中缓慢冷却。作用是消除内应力,提高强度和韧性,降低硬度,改善切削加工性。应用:高碳钢采用退火,以降低硬度;放在粗加工前,毛坯制造出来以后。 正火:将钢加热到一定温度,保温一段时间后从炉中取出,在空气中冷却。作用是提高钢的强度和硬度,使工件具有合适的硬度,改善切削加工性。应用:低碳钢采用正火,以提高硬度;放在粗加工前,毛坯制造出来以后。 回火:将淬火后的钢加热到一定的温度,保温一段时间,然后置于空气或水中冷却。作用是稳定组织、消除内应力、降低脆性。 调质处理:作用是获得均匀的组织,提高零件的综合机械性能。应用:安排在粗加工后,半精加工前。常用于中碳钢和合金钢。 时效处理:自然/人工时效。应用:一般安排在毛坯制造出来和粗加工后。常用于大而复杂的铸件。 淬火:淬火后工件硬度提高,应安排在精加工阶段的磨削加工前进行。 渗碳:渗碳易产生变形,应安排在精加工前进行,为控制渗碳层厚度,渗碳前应安排精加工。 渗氮:一般安排在零件表面的最终加工之前。氮化处理前应调质。 通过以上步骤,可以制定出实用的机械加工工艺流程,确保零件的加工质量和效率。

𐟔姃�„理全攻略:从基础到高级技巧𐟔劰Ÿ”蠩€€火 退火是将钢件加热到一定温度,保温一段时间后缓慢冷却到室温的过程。 目的:降低钢的硬度,提高塑性,便于切削加工和冷变形加工;细化晶粒,均匀组织,改善钢的性能;消除钢中的内应力,防止零件变形和开裂。 𐟔蠩€€火类别 完全退火:将钢件加热到临界温度以上30-50℃,保温后随炉缓慢冷却。适用于含碳量在0.8%以下的锻件或抹钢件。 球化退火:将钢件加热到临界温度以上20-30℃,保温后缓慢冷却至500℃以下。适用于含碳量大于0.8%的碳素钢和合金工具钢。 去应力退火:将钢件加热到500~650℃,保温后随炉冷却。适用于各种焊接件、冷挤压件等,消除内应力,防止变形。 𐟔蠦�늦�릘殺†钢件加热到临界温度以上40-60℃,保温后在空气中冷却。 目的:改善组织结构和切削加工性能;对机械性能要求不高的零件,常用正火作为最终热处理;消除内应力。 𐟔蠦𗬧늦𗬧릘殺†钢件加热到淬火温度,保温一段时间后在水中、盐水或油中急速冷却的过程。 目的:使钢件获得较高的硬度和耐磨性;使钢件在回火后获得某种特殊性能,如较高的强度、弹性和韧性等。 𐟔蠦𗬧맱𛥈능•液淬火:适用于形状简单、技术要求不高的碳素钢及合金钢件。淬火时,对于直径或厚度大于5~8mm的碳素钢件,选用盐水或水冷却;合金钢件选用油冷却。 双液淬火:将钢件加热到淬火温度,保温后在水中快速冷却至300-400℃,然后移入油中冷却。适用于要求表面硬而耐磨的大型中碳钢和中碳合金钢件。 火焰表面淬火:用乙快和氧气混合燃烧的火焰喷射到零件表面,使零件迅速加热到淬火温度,然后立即用水喷射零件表面。适用于单件或小批生产,表面要求高而耐磨并能承受冲击载荷的大型中碳钢和中碳合金钢件。 𐟔蠥›ž火 回火是将淬火后的钢件加热到临界温度以下保温一段时间后在空气或油中冷却的过程。 目的:获得所需的力学性能;稳定组织,稳定尺寸;消除内应力。 𐟔蠥›ž火类别 低温回火:将淬硬的钢件加热到150-250℃,保温后空气中冷却。多用于切削刀具、量具、模具、滚动轴承和渗碳零件。 中温回火:将淬火的钢件加热到350~500Ⱟ𜌤🝦𘩥Ž冷却。一般用于弹簧及热冲模等零件。 高温回火:将淬火后的钢件加热到500~650Ⱟ𜌤🝦𘩥Ž冷却。主要用于要求高强度、高韧性的重要结构件,如主轴、曲轴、凸轮、齿轮和连杆等。 𐟔蠨𐃨𔨊调质是将淬火后的钢件进行高温(500~600Ⰳ)回火的过程。 目的:细化晶粒,使钢件获得较高韧性和足够的强度,具有良好的综合性能。适用于重要的结构零件,如轴类、齿轮、连杆等。 𐟔蠦—𖦕ˆ处理 时效处理包括人工时效和自然时效两种方式。人工时效是将经过淬火的钢件加热到100~160℃,保温后冷却;自然时效是将铸件放在露天或海水中,长时间保温后冷却。目的是消除内应力,减少零件变形,稳定尺寸,对精度要求较高的零件更为重要。 𐟔蠥Œ–学热处理 化学热处理包括渗碳、渗氮和渗氰等过程。目的是提高钢件的表面硬度和耐磨性,而中心仍保持高的韧性。适用于耐磨并受冲击的要件,如轮、齿轮、轴、活塞销等。

机械图纸技术要求全解析𐟛 ️𐟓 技术要求是机械图纸中不可或缺的一部分,它详细规定了零件或装配体在制造、检验和使用过程中必须满足的条件。以下是一些常见的技术要求: 1️⃣ 材料要求𐟓– 图纸中会明确指出所需材料的类型、规格和性能。例如,零件可能需要采用特定的金属或非金属材料,以满足强度、耐磨性或耐腐蚀性等方面的要求。 2️⃣ 热处理要求𐟔劤𘺤𚆦升材料的机械性能,图纸中可能会规定对零件进行热处理,如淬火、回火、退火等。这些处理过程能够改变材料的内部结构,从而提高其硬度、韧性或耐腐蚀性。 3️⃣ 表面处理要求𐟧𔊤𘺤𚆥➥𜺩›𖤻𖧚„耐磨性、防腐性或美观性,图纸中可能会规定对零件表面进行处理,如镀锌、镀铬、喷涂等。 4️⃣ 尺寸公差和形位公差要求𐟓 尺寸公差规定了零件实际尺寸与图纸尺寸之间的允许偏差范围;而形位公差则规定了零件的形状和位置精度要求,如平行度、垂直度、圆度等。 5️⃣ 机械加工和装配要求𐟔犥›𞧺𘤸�糖𝤼š详细说明零件的加工工艺步骤、装配顺序和注意事项等,以确保制造过程中的质量控制。 6️⃣ 检验和测试要求𐟔 图纸中会规定零件或装配体在制造完成后需要进行的检验和测试项目,以确保其符合设计要求。 7️⃣ 其他特殊要求𐟌Ÿ 根据实际需求,图纸中可能还会包含其他特定的技术要求,如零件的动平衡要求、密封性要求等。 这些技术要求确保了零件或装配体的质量和性能,是机械图纸中不可或缺的一部分。

4种金属揭秘:特性与用途 1️⃣ 45号钢 —— 中碳调质钢的代表 特性:45号钢是优质碳素结构钢,综合力学性能优异,但淬透性较低,水淬时易产生裂纹。小型件适合调质处理,大型件则适合正火处理。 应用:常用于制造高强度运动件,如透平机叶轮、压缩机活塞、轴、齿轮、齿条、蜗杆等。焊接前需预热,焊后需消除应力退火。 2️⃣ Q235A(A3钢) —— 碳素结构钢的典范 特性:Q235A(A3钢)具有高塑性、韧性和焊接性能,冷冲压性能良好,强度适中,冷弯性能优秀。 应用:广泛用于一般要求的零件和焊接结构,如拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等。 3️⃣ 40Cr —— 合金结构钢的佼佼者 特性:40Cr经调质处理后,综合力学性能和低温冲击韧度良好,淬透性佳,油冷时可获得高疲劳强度。但水冷时复杂形状零件易裂,冷弯塑性中等,回火或调质后切削加工性好,但焊接性差,需预热至100~150℃。 应用:调质处理后用于中速、中载零件,如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等。高频表面淬火后用于表面高硬度、耐磨零件,如齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴、套筒、销子、连杆、螺钉螺母、进气阀等。淬火及中温回火后用于重载、中速冲击零件,如油泵转子、滑块、齿轮、主轴、套环等。淬火及低温回火后用于重载、低冲击、耐磨零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等。碳氮共渗后用于尺寸较大、低温冲击韧度较高的传动零件,如轴、齿轮等。 4️⃣ HT150 —— 灰铸铁的经典选择 特性:HT150灰铸铁具有良好的铸造性能和耐磨性。 应用:常用于齿轮箱体、机床床身、箱体、液压缸、泵体、阀体、飞轮、气缸盖、带轮、轴承盖等部件。

机械行业风向变了?别急,这里有干货! 最近一打开百度,发现大家都在讨论机械行业,很多帖子都在劝退。不过,我觉得这事儿见仁见智。机械行业真的没救了吗?我觉得未必。比起很多其他行业,机械行业还是很有前途的。 如果你对机械感兴趣,或者正在考虑学机械,我很乐意分享一些实用的方法。 软件方面 𐟒𛊓olidWorks(SW)是个不错的选择,虽然平时用到的命令不多,但掌握这些命令就能应付大部分工作: 零件:拉伸、切除、扫掠、倒角、圆角、打孔、螺 钣金:平板、凸缘、剪切、折叠 装配模块:相合、距离、角度、相切、插入 工程图:主视图、投影视图、剖视图、标注尺寸、公差、表面粗糙度、形位公差 受力分析:简单的分析,能看懂报告,变形量还有安全系数就行 工艺方面 𐟔犦œ𚦢𐥊 工:车、钳、铣、刨、磨 热处理:退火、正火、回火、淬火、调质 表面热处理:表面淬火、表面渗碳、表面渗氮、碳氮共渗 表面处理:镀锌、镀铬、镀镍、发黑、喷塑、阳极氧化、喷漆、达克罗 焊接 材料方面 𐟧ꊩ‡‘属材料:0235、铝6061、铝7075、45号钢、不锈钢304、40Cr、灰铸铁 非金属材料:聚甲醛、尼龙、聚氨酯、橡胶 了解材料的性能、硬度、应用场合就可以了 资源获取渠道 𐟌 教育平台:Coursera、edX、Udemy提供的在线课程,以及YouTube上的相关教学频道 专业社区和论坛:EngineerZone、GrabCAD和Reddit上的Engineering板块 专业书籍和期刊:《机械工程设计》、《机械设计手册》等 除了阅读和观看,动手实践也是学习机械不可或缺的一部分。以下是一些推荐的书籍: 《机械设计基础》 《机械系统设计》 《现代齿轮生产》 《机械工程师手册》 总之,机械行业虽然有些变化,但并不意味着没有未来。如果你对机械感兴趣,不妨试试这些方法,或许你会发现新的机会。

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