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零件加热淬火权威发布_零件淬火(2024年11月精准访谈)

内容来源:零配件导航所属栏目:观点更新日期:2024-11-28

零件加热淬火

热处理四大工艺,一文秒懂! 𐟔堧ƒ�„理的四大核心工艺:淬火、回火、正火、退火 𐟔劊1️⃣ 淬火 𐟔劦𗬧릘殺†钢加热到临界温度(Ac3或Ac1)以上,保温一段时间,使其全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快速冷却到Ms以下,进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。 目的: 提高金属成材或零件的机械性能,如硬度、耐磨性和弹性极限。 改善某些特殊钢的材料性能或化学性能,如提高不锈钢的耐蚀性,增加磁钢的永磁性。 2️⃣ 回火 𐟔犥›ž火是将淬火后的金属成材或零件加热到某一温度,保温一定时间后,以一定方式冷却的热处理工艺。 目的: 减少内应力和降低脆性,防止变形甚至开裂。 调整工件的机械性能,如硬度、强度、塑性和韧性。 稳定工件尺寸,保证在以后的使用过程中不再发生变形。 改善某些合金钢的切削性能。 3️⃣ 正火 𐟔銦�릘露€种改善钢材韧性的热处理工艺。将钢构件加热到Ac3温度以上30-50℃,保温一段时间后出炉空冷。 特点: 冷却速度快于退火而低于淬火,正火时可稍快的冷却中使钢材的结晶晶粒细化。 可得到满意的强度,同时明显提高韧性(AKV值),降低构件的开裂倾向。 适用于低合金热轧钢板、低合金钢锻件与铸造件,可改善材料的综合力学性能和切削性能。 4️⃣ 退火 𐟔„ 退火是将金属缓慢加热到一定温度保温一段时间后,缓慢冷却到室温的热处理工艺。 目的: 改善金属的加工性能和力学性能。 为后续的热处理工艺做准备,如淬火和回火。

电炉是一种利用电能产生热量的设备,以下是对电炉的详细介绍: 一、定义与分类 电炉是把炉内的电能转化为热量对工件加热的加热炉。它可分为多种类型,包括电阻炉、感应炉、电弧炉、等离子炉、电子束炉等。其中,电阻炉是以电流通过导体所产生的焦耳热为热源的电炉;感应炉则是利用物料的感应电热效应而使物料加热或熔化的电炉;电弧炉则是利用电弧产生的热量来加热物料。 二、工作原理 电炉的工作原理主要是将电能转化为热能。在电阻炉中,电流直接通过物料或电热体,因电热功率集中在物料本身或电热体上,所以物料或电热体被加热。在感应炉中,交流电压加在感应圈两端,产生交变的电磁场,导电的物料放在感应圈中,因电磁感应在物料中产生涡流,受电阻作用而使电能转变成热能来加热物料。在电弧炉中,电弧产生的热量用于加热物料。 三、应用领域 电炉在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于: 1. 冶金:用于金属的熔炼、精炼和加热等过程。 2. 化工:用于化工原料的加热、烘干和反应等过程。 3. 机械:用于机械零件的加热、淬火和回火等热处理过程。 4. 航空航天:用于航空航天材料的加热和热处理等过程。 此外,电炉还常用于取暖、炊事以及工业上的烘干等过程。 四、优点与特点 与燃料炉相比,电炉具有以下优点和特点: 1. 炉内气氛容易控制:电炉可以通过调节电流、电压等参数来控制炉内气氛,从而满足不同工艺需求。 2. 物料加热快:电炉加热速度快,可以迅速将物料加热到所需温度。 3. 加热温度高:电炉可以将物料加热到很高的温度,甚至超过2500℃。 4. 温度容易控制:电炉的温度可以通过自动调节系统来控制,保持恒温或按设定程序变化。 5. 生产过程较易实现机械化和自动化:电炉可以与计算机等自动化设备相结合,实现生产过程的机械化和自动化。 6. 劳动卫生条件好:电炉操作简便,劳动卫生条件好,有利于保障工人的身体健康。 7. 热效率高:电炉的热效率高,能够充分利用电能产生热量。 8. 产品质量好:电炉加热均匀,产品质量稳定且质量高。 9. 环保:电炉不会产生有害气体和烟尘,有利于环境保护。 五、发展趋势 近年来,各类电炉针对环境保护、节能、提高产品品质三大课题,在结构、性能、自动化控制以及加工工艺上进行了大量改进和技术开发。电炉的应用领域不断扩大,正在向时代化、高性能化的方向发展。例如,连续加料高温预热直流电弧炉、双炉壳直流电弧炉和高阻抗交流电弧炉等新型电炉不断涌现,为工业生产提供了更加高效、环保的加热设备。 综上所述,电炉作为一种利用电能产生热量的设备,在多个领域都有广泛的应用。随着科技的进步和工业生产的发展,电炉将继续发挥其重要作用,并为人们的生产和生活带来更多便利。

钳工基础知识大全:从入门到精通 钳工是一个需要手工操作的工种,主要任务是按技术要求对工件进行加工、修整和装配。以下是一些钳工的基础知识: 𐟔砥穀𛩓𘩓的标识:以KD开头。 𐟔砧𒾥ˆ›的使用:宽力精创和窄力精创都可以使用,为了提高表面粗糙度,建议加用煤油润滑和排屑。 𐟔砦˜𞧤𚥉‚:红丹粉主要用于钢的显示。 𐟔砧†”断器:一种简便有效的短路保护电器。 𐟔砨”轴器:高速旋转机械上的联轴器,其内孔与轴的配合须为过盈配合。 𐟔砥𜯦›𒩓板:弯曲一块S=3MM的铁板,宜选用冷弯法。 𐟔砥𝍩”€:用定位销连接经常拆的地方宜选用圆柱销。 𐟔砥œ†锥销:圆锥销定位用于经常拆卸的地方。 𐟔砦𛚥Š訽𔦉🯼š只能承受径向载荷的滚动轴承为向心短圆柱滚子轴承。 𐟔砧ƒ墨铸铁:球墨铸铁更容易嵌存磨料,且嵌得均匀牢固。 𐟔砥…‰学平直仪:通过测微手轮的调整量反映误差值。 𐟔砦𛑥Š訽𔦉🯼š轴瓦内的油沟应设在非承载区。 𐟔砥…觔𕥎‹:机床上的照明设备和常移动的手持电器都采用220V以下电压。 𐟔砦𗬧민š淬火是将钢加热到一定程度经保温的在水或油中快速冷却的热处理方法。 𐟔砨𝦥𚊤𘻨𝴯𜚨𝦥𚊤𘻨𝴨𝴦‰🤸�€般固定支座为后轴承。 𐟔砥œ†螺母:采用圆螺母固定轴上零件的优点是拆装方便,能承受较大的轴向力。 𐟔砦•𐦎禜𚥺Š:数控机床的主机(机械部件)包括床身、主轴箱、刀架、尾座和进给机构。 𐟔砦 ‡准群钻:标准群钻的二重顶角为70Ⱓ€‚ 𐟔砥𙳩⥮š轴轮系:各齿轮轴线固定且平行的轮系属于平面定轴轮系。 𐟔砦›𒩝⥈€:曲面刮刀主要用于刮削内曲面。 𐟔砨𝬥퐨𔨩‡:转子的质量越大,刚度越小,则其临界转速越低。 𐟔砦𕋩‡与反馈:测量与反馈装置的作用是为了提高机床的定位精度和加工精度。 𐟔砦�뤻㦛🩀€火:含碳量低于0.25%的碳钢,可用正火代替退火,以改善切削加工性能。 𐟔砥Š襹𓨡᯼š弯曲的转子不能靠动平衡解决动不平衡问题。 𐟔砥ˆ€具材料:一般刀具材料的高温硬度越高,耐磨性越好,刀具寿命也越长。 𐟔砦𐴥𙳤𛪯𜚦ᆥ𜏦𐴥𙳤𛪦ˆ像水平仪测量范围小。 𐟔砩”ᧄŠ:锡焊时,要注意防止硫酸腐蚀。 𐟔砩𝿨𝮨”轴器:齿轮联轴器对振动的敏感性不很大。 𐟔砥ˆŠ导轨:刮削导轨时,一般应将工件放在调整垫铁上。 𐟔砥𐏦𛑦🧧𛥊诼š小滑板移动对主轴轴线的平行度超差,可修刮小滑板底座与中滑板连接的回转面。 𐟔砨œ—杆涡轮:蜗杆涡轮啮合侧隙越大,则爬行情况越严重。 𐟔砥–𗧁綠🧔诼š使用喷灯时,应注意火焰喷射的方向,周围不应该有易燃、易爆物品。 𐟔砥Š 工精度:机床、夹具、刀具和工件在加工时任一部分变形,都将影响工件的加工精度。 𐟔砩“𐥈€切削:一般铰刀切削部分前角为0ⰾ3Ⱓ€‚ 𐟔砩𝿨𝮦Ž娧榖‘点:齿轮接触班点的分布位置偏向齿根是因两齿轮中心距过小。 𐟔砩’𛣀扩、铰孔:钻、扩、铰孔能保证孔本身表面的光洁度,但对工件表面粗糙度的改善并无益处。 𐟔砥𗥨‰𚥍᯼š制定工艺卡一般单件、小批生产多遵循工序集中原则。 𐟔砩𝿨𝮨𝮩𝿦Š˜断:齿轮轮齿突然折断的原因主要有过载和冲击。 𐟔砦Œ䥎‹件开裂:挤压件放置一定时间后发现开裂,其原因是筒壁内存在残余应力。 𐟔砧‰™底表示:在垂直于螺纹轴线方向的视图中,表示牙底的细实线圆只画约3/4圈。 𐟔砧닩’𛨿›给箱:2525立钻的进给箱是属于拉键变速机构。 𐟔砐LC:CNC系统中的PLC是可编程序逻辑控制器。 𐟔砤𘻨𝴩鱥Š诼š数控机床主轴驱动应满足低速恒转矩高速恒功率。 𐟔砩𝿨𝮤𜠥Š诼š齿轮传动的瞬时传动比恒定。 𐟔砦’补:通常数控系统除了直线插补外,还有圆弧插补。 𐟔砦𛑥Š訽𔦉🯼š滑动轴承的轴瓦主要失效形式是磨损。 𐟔砥‡†备时间:在加工某一工件前,对图样及工艺进行了解和分析所占的时间应属于准备时间。 𐟔砨🇧›ˆ连接:过盈连接是依靠包容件和被包容件之间的摩擦力和磨摩擦力矩来传递力和扭矩的。 𐟔砦œ𚦢𐩛𖤻𖯼š制造轴、齿轮、曲柄等机械零件应选用中碳钢。 𐟔砩’𛧛𘤺䥭”:钻相交孔事对于不等径相交孔应先钻大孔。 𐟔砥…‰学直角器:光学直角器可以检验部件间垂直度误差,光学直角器的主要元件是一个五菱镜。 𐟔砤𘝩”奉角:一般手用和机用丝锥的前角为8ⰾ10Ⱓ€‚ 希望这些知识能帮助你更好地理解和掌握钳工的基础技能!

机械设计中的热处理与表面处理全解析 ### 热处理知识大揭秘 𐟔劧ƒ�„理的定义 热处理是将金属在固态下加热、保温和冷却,以改变其内部组织和结构,从而获得优良性能的过程。 热处理工艺曲线示意图 时间轴 种类 退火 调整硬度,便于切削加工,硬度范围:HB170~230 消除残余内应力,防止淬火变形或开裂 为最终热处理(淬火和回火)作组织准备 正火 作为要求不高的零件的最终热处理 作为低、中碳结构钢的预备热处理,改善切削加工性能 淬火 获得马氏体(有时是下贝氏体),提高钢的硬度和耐磨性 回火 降低或消除残余内应力,防止工件变形或开裂 减少或消除残余奥氏体,稳定组织和工件尺寸 消除淬火钢的脆性,调整工件的组织和性能,满足使用要求 低温回火 目的:降低淬火应力,改善工件韧性,获得高硬度和高耐磨性 温度:150℃~250℃ 组织:M回 性能:硬度:HRC58~64,高的硬度和耐磨性 应用:工具、模具、轴承、渗碳工件、表面淬火工件等 中温回火 目的:提高工件韧性,获得高的弹性极限和屈服强度 温度:350℃~500℃ 组织:T回 性能:硬度:HRC35~45,高的弹性,高的屈服强度和屈强比,足够的韧性 应用:各种弹簧 高温回火 目的:获得高的韧性,足够的强度和硬度 温度:500℃~600℃ 组织:S回 性能:硬度:HRC25~35,良好的综合力学性能 应用:轴、齿轮、连杆等 表面处理大揭秘 ✨ 表面淬火 感应加热表面淬火 化学热处理 渗碳 渗氮(氮化) 调质处理 淬火加高温回火称为调质处理,简称调质。钢经调质处理后,具有良好的综合性能,应用广泛。 电镀 在电镀液中,带电离子在电场的作用下附着在产品表面,形成镀层,有金属质感。属于化学反应。 镀锌 电镀锌行业属于污染行业,虽然应用广泛,成本低廉。 镀铬 达可罗,是一种革命性的高新技术金属表面处理工艺,全程无污染。铬涂层耐腐蚀性能极强,是镀锌的7-10倍,并且表面美观,但成本较高。 阳极氧化 铝和铝合金的表面通常转化为一层氧化膜,这层氧化膜具有保护性、装饰性以及一些其他功能特性。 电泳 电泳涂料在阴阳两极的作用下,带电涂料离子移动到产品表面,沉积形成涂层。属于化学变化。 喷塑 粉末被极化,在电场力的作用下,均匀附着在极性相反的产品表面。属于物理变化。 浸塑 产品在熔融的材料中,进行加热,受热的金属与周围熔融的材料结合,形成一定厚度的表面材料。属于物理变化。 喷漆 表面喷涂不同色号油漆。 烤漆 烤漆工艺精湛,而喷漆工序更少;烤漆漆膜均匀,色彩饱满,喷漆漆膜不均匀,色彩不够饱满;烤漆门板表面光滑,没有纹路,喷漆门板表面有纹路不光滑。 通过这些知识,你可以更好地理解和应用热处理和表面处理技术,提升机械设计的水平和质量。

𐟔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。

热处理和真空热处理在金属材料中的应用 热处理是一种通过加热和冷却过程来改变金属材料内部结构,从而获得期望的力学性能(如硬度、强度、韧性、耐磨性等)的工艺方法。选择合适的热处理工艺可以显著提高零件的使用寿命和可靠性。许多材质的零件在制造过程中都需要进行热处理,以满足特定的工作条件和性能要求。以下是一些常见的需要热处理的材质以及通过热处理后起到的作用: 不锈钢 马氏体不锈钢(如1Cr13、2Cr13等):通过热处理可以获得较高的硬度和耐磨性,适用于制造刀具、医疗器械等。 奥氏体不锈钢(如0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti等):通常通过固溶处理来改善其塑性和韧性,适用于制造化工设备、医疗器械等。 碳钢和合金钢 低碳钢(如45号钢):通常用于制造要求不高的零件,如螺栓、螺母等。热处理工艺包括正火、退火等,以提高其塑性和韧性。 中碳钢(如40Cr、35CrMo等):用于制造承受中等载荷的零件,如齿轮、轴类等。热处理工艺包括调质、淬火和回火,以获得良好的综合力学性能。 高碳钢和高合金钢(如20CrMnTi、12CrNi3等):用于制造承受重载和高速运转的零件,如轴承、齿轮等。热处理工艺包括渗碳、淬火和低温回火,以提高其耐磨性和疲劳强度。 耐磨钢 高锰钢(如ZGMn13):通过水韧处理获得良好的韧性和抗磨性,适用于制造挖掘机斗齿、铁道道岔等。 高铬耐磨钢(如55CrSiMnMo等):通过热处理可以获得较高的硬度和耐磨性,适用于制造矿山机械、磨煤机等。 铸铁 灰铸铁(如HT200、HT300等):通过退火或表面淬火处理,提高其耐磨性和抗冲击性,适用于制造机床导轨、汽车零部件等。 球墨铸铁(如QT400-17、QT800-02等):通过热处理可以提高其强度和韧性,适用于制造汽车、拖拉机的齿轮、曲轴等。 非铁金属 铜合金(如H62、H65等):通过固溶处理和时效处理,提高其强度和导电性,适用于制造电气元件、热交换器等。 铝合金(如6061-T6、7075-T6等):通过热处理可以提高其强度和硬度,适用于制造航空航天零件、汽车零部件等。 特殊合金 高温合金(如Inconel 718、Cr20Ni44MoW等):通过热处理可以获得优异的高温强度和抗氧化性,适用于制造航空发动机、燃气轮机等高温零件。 真空热处理作为一种高效、环保的金属热处理技术,广泛应用于各种金属材料的处理过程中,以提高其性能和延长使用寿命。

12Cr13不锈钢管介绍 12Cr13不锈钢管,也被称为X12Cr13或SUS410,是一种低碳铬不锈钢,属于马氏体不锈钢范畴。其主要特点包括高硬度、良好的韧性、耐腐蚀性和耐磨损性。其中,“12”代表铬含量约为12%,而“13”则指示碳含量约为0.13%。 这种不锈钢管在多种工业领域有广泛应用,如制造刀具、轴承零件、阀门和机械设备等。它适用于需要较高强度和较轻重量的场合,如汽车运输行业。此外,12Cr13不锈钢管还具有良好的抗大气、水蒸气、水和氧化性酸腐蚀的能力,是制造耐腐蚀零部件的理想选择。 生产工艺上,12Cr13不锈钢管经过严格的原料准备、加热轧制、淬火、回火和表面处理等步骤,确保产品质量。其优越的性能和广泛的应用领域,使其成为市场上备受青睐的不锈钢产品之一。

轧机轴承热处理工艺的11个关键步骤 轧机轴承,主要用于冶金、采矿和其他轧机机架的轧辊颈、滚筒上。以下是轧机轴承热处理的11个关键步骤,帮助你更好地理解和掌握这一工艺。 降低加热温度 𐟌᯸ 通常,亚共析碳钢的淬火加热温度在Ac3以上30~50℃,而共析及过共析碳钢的加热温度为Ac1以上30~50℃。近年来,研究表明,亚共析钢在略低于Ac3的𜋎𓤸䧛𘥌𚥆…加热淬火(即亚温淬火)可以提高钢的强韧性,降低脆性转变温度,并消除回火脆性。这样,淬火的加热温度可以降低40℃。 取消回火或减少回火次数 𐟔劥–消回火或减少回火次数可以节省时间和能源。例如,用低中温回火代替高温回火,可以进一步缩短热处理周期。 合理减少渗层深度 𐟔銥Œ–学热处理周期长且耗电大,如果能减少渗层深度,将大大缩短时间。研究表明,碳氮共渗比渗碳可减少层深30%~40%。通过应力测定求出必要的硬化层深度,表明目前的硬化层过深,只需传统硬化层深度的70%就足够。 采用高温和真空化学热处理 𐟌€ 高温化学热处理可以在设备使用温度允许及所渗钢种奥氏体晶粒不长大的条件下,提高化学热处理温度,从而大大加速渗碳的速度。把渗碳温度从930℃提高到1000℃,可使渗碳速度提高2倍以上。 离子化学热处理 𐟌 离子化学热处理是一种在低于一个大气压的含有欲渗元素的气相介质中,利用工件(阴极)和阳极之间产生辉光放电同时渗入欲渗元素的化学热处理工艺。如离子渗氮、离子渗碳、离子渗硫等,具有渗速快、质量好、节能等优点。 采用感应自行回火 𐟔犦„Ÿ应自行回火是一种利用感应加热设备对工件进行加热和回火的工艺,具有操作简便、节能等优点。 利用锻后预热淬火 𐟔助”𛥐Ž预热淬火不仅可以降低热处理能耗,简化生产过程,而且能使产品性能有所改善。 以表面淬火代替渗碳淬火 𐟔銥﹤𚎥맢𓩇在0.6%~0.8%的中高碳钢,高频淬火后的性能(如静强度、疲劳强度、多次冲击抗力、残余内应力)的系统研究表明,用感应淬火部分代替渗碳淬火是完全可能的。例如,用40Cr钢高频淬火制造变速箱齿轮,代替原20CrMnTi钢渗碳淬火齿轮取得了成功。 以局部加热代替整体加热 𐟔劥﹤𚎤𘀤𚛥𑀩ƒ覜‰技术要求的零件(如耐磨的齿轴径、轧辊辊径等),可采用浴炉加热、感应加热、脉冲加热、火焰加热等局部加热方式代替如箱式炉等的整体加热。这样可以实现各零件摩擦咬合部位之间的适当配合,提高零件使用寿命,又因为是局部加热,所以能显著减小淬火变形,降低能耗。 通过这些步骤,你可以更好地掌握轧机轴承的热处理工艺,提高生产效率和产品质量。

热处理的基本知识大全 热处理工艺是金属材料加工中的重要环节,通过不同的热处理工艺可以显著改善金属的性能。以下是热处理工艺的详细介绍: 𐟔堦𗬧렰Ÿ”劦𗬧릘殺†钢加热到临界温度Ac3(亚共析钢)或Ac1(过共析钢)以上,保温一段时间后,以大于临界冷却速度的冷速快速冷却到Ms以下(或Ms附近等温),进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。 淬火的主要目的是: 提高金属成材或零件的机械性能,如工具、轴承的硬度和耐磨性,弹簧的弹性极限,轴类零件的综合机械性能等。 改善某些特殊钢的材料性能或化学性能,如提高不锈钢的耐蚀性,增加磁钢的永磁性等。 𐟔堥›ž火 𐟔劥›ž火是将淬火后的金属成材或零件加热到某一温度,保温一定时间后,以一定方式冷却的热处理工艺。回火是淬火后紧接着进行的一种操作,通常也是工件进行热处理的最后一道工序,因而把淬火和回火的联合工艺称为最终处理。 回火的主要目的是: 减少内应力和降低脆性,淬火件存在着很大的应力和脆性,如没有及时回火往往会产生变形甚至开裂。 调整工件的机械性能,工件淬火后硬度高、脆性大,通过回火可以调整硬度、强度、塑性和韧性。 稳定工件尺寸,通过回火可使金相组织趋于稳定,以保证在以后的使用过程中不再发生变形。 改善某些合金钢的切削性能。 回火的作用在于: 提高组织稳定性,使工件在使用过程中不再发生组织转变,从而使工件几何尺寸和性能保持稳定。 消除内应力,以便改善工件的使用性能并稳定工件几何尺寸。 调整钢铁的力学性能以满足使用要求。淬火和随后的高温回火相结合的热处理工艺称为调质,即在具有高度强度的同时,又有好的塑性韧性。 𐟔堦�렰Ÿ”劦�릘露€种改善钢材韧性的热处理。将钢构件加热到Ac3温度以上30、50℃后,保温一段时间出炉空冷。主要特点是冷却速度快于退火而低于淬火,正火时可稍快的冷却中使钢材的结晶晶粒细化,不但可得到满意的强度,而且可以明显提高韧性(AKV值),降低构件的开裂倾向。一些低合金热轧钢板、低合金钢锻件与铸造件经正火处理后,材料的综合力学性能可以大大改善,而且也改善了切削性能。

为什么淬火后的45钢零件必须回火?避开开裂和变形的关键

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