【廣告】
中頻熱處理主要優(yōu)點
不必整體加熱,工件變形小,電能消耗小。無公害。加熱速度快,工件表面氧化脫碳較輕。表面淬硬層可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整,易于控制。加熱設(shè)備可以安裝在機(jī)械加工生產(chǎn)線上,易于實現(xiàn)機(jī)械化和自動化,便于管理,且可減少運(yùn)輸,節(jié)約人力,提高生產(chǎn)效率。淬硬層馬氏體組織較細(xì),硬度、強(qiáng)度、韌性都較高。表面淬火后工件表層有較大壓縮內(nèi)應(yīng)力,工件耐疲勞破斷能力較高。中頻熱處理也有一些缺點。與火焰淬火相比,感應(yīng)加熱設(shè)備較復(fù)雜,而且適應(yīng)性較差,對某些形狀復(fù)雜的工件難以保證質(zhì)量。一般鋼盡量避免在230~280度、不銹鋼在400~450度之間回火,因為這時會產(chǎn)生一次回火脆性。
常見問題:
欠熱淬火溫度偏低或冷卻不良則會在顯微組織中產(chǎn)生超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的托氏體組織,稱為欠熱組織,它使硬度下降,耐磨性急劇降低,影響托輥配件軸承壽命。
淬火裂紋托輥軸承零件在淬火冷卻過程中因內(nèi)應(yīng)力所形成的裂紋稱淬火裂紋。造成這種裂紋的原因有:由于淬火加熱溫度過高或冷卻太急,熱應(yīng)力和金屬質(zhì)量體積變化時的組織應(yīng)力大于鋼材的抗斷裂強(qiáng)度;工作表面的原有缺陷(如表面微細(xì)裂紋或劃痕)或是鋼材內(nèi)部缺陷(如夾渣、嚴(yán)重的非金屬夾雜物、白點、縮孔殘余等)在淬火時形成應(yīng)力集中;嚴(yán)重的表面脫碳和碳化物偏析;零件淬火后回火不足或未及時回火;前面工序造成的冷沖應(yīng)力過大、鍛造折疊、深的車削刀痕、油溝尖銳棱角等。也可能是因原始組織帶狀碳化物嚴(yán)重,在兩帶之間的低碳區(qū)形成局部馬氏體針狀粗大,造成的局部過熱??傊?,造成淬火裂紋的原因可能是上述因素的一種或多種,內(nèi)應(yīng)力的存在是形成淬火裂紋的主要原因。淬火裂紋深而細(xì)長,斷口平直,破斷面無氧化色。它在軸承套圈上往往是縱向的平直裂紋或環(huán)形開裂;在軸承鋼球上的形狀有S形、T形或環(huán)型。淬火裂紋的組織特征是裂紋兩側(cè)無脫碳現(xiàn)象,明顯區(qū)別與鍛造裂紋和材料裂紋。
2024
鋁合金在淬火加熱時,合金中形成了空位,在淬火時,由于冷卻快,這
些空位來不及移出,
便被
“
固定
”
在晶體內(nèi)。
這些在過飽和固溶體內(nèi)的空位大多與
溶質(zhì)原子結(jié)合在一起。
由于過飽和固溶體處于不穩(wěn)定狀態(tài),
必然向平衡狀態(tài)轉(zhuǎn)變,
空位的存在,
加速了溶質(zhì)原子的擴(kuò)散速度,
因而加速了溶質(zhì)原子的偏聚。
硬化區(qū)
的大小和數(shù)量取決于淬火溫度與淬火冷卻速度。淬火溫度越高,空位濃度越大,
硬化區(qū)的數(shù)量也就越多,
硬化區(qū)的尺寸減小。
淬火冷卻速度越大,
固溶體內(nèi)所固
定的空位越多,有利于增加硬化區(qū)的數(shù)量,減小硬化區(qū)的尺寸。
沉淀硬化合金
系的一個基本特征是隨溫度而變化的平衡固溶度,
即隨溫度增加固溶度增加,
大
多數(shù)可熱處理強(qiáng)化的的鋁合金都符合這一條件。
沉淀硬化所要求的溶解度-溫度
關(guān)系,可用鋁銅系的
Al
-
4Cu
合金說明合金時效的組成和結(jié)構(gòu)的變化。對鋁銅
系富鋁部分的二元相圖,在
548
℃進(jìn)行共晶轉(zhuǎn)變
L→α
+
θ
(
Al2Cu
)
。銅在
α
相中
的極限溶解度
5.65
%(
℃)
,隨著溫度的下降,固溶度急劇減小,室溫下約為
0.05
%