冷卻特性儀器的廣泛使用恰恰為測試工具提供了一種分析手段,可以優化專業材料熱處理淬火油的科學選擇,并有助于分析和比較。我們可以進行條件測試或外包測試,也可以要求石油公司提供淬火油冷卻特性測試數據報告,為材料熱處理選擇淬火油提供科學依據。在耐磨材料領域,高鉻/低鉻是市場上使用廣泛且相對耐磨的主要材料。
過熱,我們知道,材料熱處理過程中的過熱有可能導致奧氏體晶粒粗化并降低零件的機械性能。1.一般過熱,如果加熱溫度過高或高溫下的保持時間過長,則奧氏體晶粒的粗大化稱為過熱。粗奧氏體晶粒會降低鋼的強度和韌性,增加脆性轉變溫度,專業材料熱處理并增加淬火過程中變形和開裂的趨勢。過熱的原因是爐溫儀表或混合的失控(通常是由于過程的無知所致)。
為了達到材料熱處理淬火的目的,通常必須加快零件在高溫區的冷卻速度,使其超過鋼的臨界淬火冷卻速度以獲得馬氏體組織。就殘余應力而言,這可以增加抵消組織壓力的熱應力值,因此可以減小工件表面上的拉應力,并達到抑制縱向裂紋的目的。其效果將隨著高溫冷卻速度的加快而增加。此外,在硬化的情況下,工件的橫截面尺寸越大,盡管實際的材料熱處理冷卻速度較慢,但是破裂的風險實際上更大。
具有較大橫截面尺寸的零件不易標準化,但應回火。簡而言之,材料熱處理加工應根據工件的性能全面確定氮化前所使用的預熱處理工藝。自行開發的UNICASE密封箱式氣體滲碳氮化多用爐可用于化學熱處理,例如氣體滲碳和碳氮共滲,以及常規熱處理,例如氣氛保護淬火,回火,正火和退火。經中國材料熱處理學會認證的等離子滲氮設備可以進行離子滲氮和不銹鋼離子滲氮等高端熱處理,長期服務于汽車,機車,航空,軍工,建筑機械和石油工業。
殘余壓應力對工件的影響。滲碳表面強化被廣泛用作改善工件疲勞強度的方法。一方面,材料熱處理加工它可以有效地提高工件表面的強度和硬度,并提高工件的耐磨性。另一方面,滲碳可以有效地改善工件的應力分布,并在工件的表面層上獲得較大的殘余壓縮應力。提高工件的疲勞強度。如果在材料熱處理滲碳后進行等溫淬火,則表面層的殘余壓縮應力將增加,并且疲勞強度將進一步提高。