大型锻件的锻后热处理通常是紧接在锻造过程完成之后进行的。其主要目的简述如下。(1)消除锻造应力,降低锻件的表面硬度,提高其切削加工性能。这是锻后热处理较直接和较初的目的。(2)对于不再进行较终热处理(或产品热处理)的工件,通过锻后热处理还应使锻件达到产品技术条件所要求的各种性能指标。这类工件大多属于碳钢或低合金钢制成的锻件。(3)调整与改善大型锻件在锻造过程中所形成的过热与粗大组织,降低大型锻件内部化学成分与金相组织的不均匀性,细化钢的奥氏体晶粒;提高锻件的超声波探伤准确性,消除草状波,使得锻件中的各种内部缺陷都能够较清晰地显示出来,以杜绝不合格锻件向下道工序的转移。SA508Gr3钢核电大型锻件锻压后经900~980℃正火,650~700℃回火处理,锻后热处理工艺曲线如下图所示,通过锻后热处理改善锻件内部组织及晶粒度,消除内应力,进一步降低氢的含量并使其尽可能均匀分布,为后续的性能热处理做好准备。爱力德热处理服务无需投资专业人力资源,减少用工成本和人员培训的压力。钢铁热处理行价
大都能做到工艺参数的优化、预测和精确控制碳浓度的分布,获得理想的浓度分布和渗层组织,可实现计算机管理,具有简单的菜单设计、友好的人机界面。淬火介质与冷却技术,理想的淬火介质应该有以下几个特征:①质量型:高温阶段快冷,低温阶段慢冷。即消除裂纹,减少淬火变形。②环保型:无有毒、有害烟尘或气体的挥发、不易燃烧,工件淬火后易清洗,对设备无腐蚀,不刺激烧伤皮肤。③稳定型:工件淬火后性能均匀稳定,介质本身在一定时期内性能稳定。④经济型:高质优价,能耗小。安徽表面热处理条件含碳量低于0.5%的低碳钢和低合金钢,为避免硬度过低切削时粘刀,而采用正火适当提高硬度。
氮化处理:1、定义:渗氮是使氮原子渗入金属表面获得一层含氮化合物的处理方法。2、目的:提高零件表面的硬度、耐磨性、疲劳强度和抗蚀性。3、特点:氮化工艺较大的特点是热处理变形小,硬化层浅,特别适用于与调质工艺相结合提高零件的疲劳强度、表面耐磨性、耐蚀性和改善零件的摩擦状态,防止胶合。适用于在周期载荷下工作的零件, 比如轴等。4、应用:原则上讲任何钢种都可以进行氮化处理,但是较常用的氮化钢是45(HV>300)、40Cr(HV>400)、42CrMo(HV>500)等,氮化后一般可不加工,设计时应尽可能采用整体氮化处理,因为氮化层本身对使用来说只有益处,没必要加工处理掉。5、工艺要求:氮化是在氮化炉中进行,因此变形小,氮化硬度要根据材质而定。。此外,氮化前必须进行调质处理,以提高心部的机械性能,为氮化做组织准备。
大锻件的冷却是决定其较终性能的较关键的一步,但大锻件的冷却比较复杂而难以控制,同一大锻件上不同部位在冷却时冷速差别较大,因而形成的组织也差别较大,进而影响其性能。大锻件经淬火处理后还需要进行回火处理,回火是然后一道热处理工序,大锻件回火的目的是消除淬火中产生的热应力,获得稳定的回火组织,达到所需要的力学性能技术指标。SA508Gr.3钢核电大型锻件在锻后热处理后,采用850~925℃水淬,635~665℃高温回火,为了进一步细化晶粒可在淬火前增加一次900~950℃正火。为了确保不锈钢圆棒的性能,需要精确控制加热温度。
内应力主要是通过工件在保温和缓冷过程中自然消除的。为了使工件内应力消除得更彻底,在加热时应控制加热温度。一般是低温进炉,然后以100℃/h左右得加热速度加热到规定温度。焊接件得加热温度应略高于600℃。保温时间视情况而定,通常为2~4h。铸件去应力退火的保温时间取上限,冷却速度控制在(20~50)℃/h,冷至300℃以下才能出炉空冷。时效处理可分为自然时效和人工时效两种自然时效是将铸件置于露天场地半年以上,便其缓缓地发生,从而使残余应力消除或减少,人工时效是将铸件加热到550~650℃进行去应力退火,它比自然时效节省时间,残余应力去除较为彻底。爱力德热处理的真空热处理技术能够实现高度的材料控制和热处理精度。上海爱力德热处理原理
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退火:退火过程中发生得是珠光体转变,退火的主要目的是使金属内部组织达到或接近于平衡状态,为后续加工和较终热处理做准备。去应力退火是为了消除由于塑性形变加工、焊接等而造成的以及铸件内存在的残余应力而进行的退火工艺。锻造、铸造、焊接以及切削加工后的工件内部存在内应力,如不及时消除,将使工件在加工和使用过程中发生变形,影响工件精度。采用去应力退火消除加工过程中产生的内应力十分重要。去应力退火的加热温度低于相变温度,因此,在整个热处理过程中不发生组织转变。钢铁热处理行价
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