site logo

Jaké jsou příčiny deformace kalením způsobené tepelným zpracováním experimentální elektrické pece

Jaké jsou příčiny deformace kalením způsobené tepelným zpracováním experimentální elektrická pec

1. Nerovnoměrné vytápění a chlazení

Stejná část je ohřívána v experimentální elektrické peci, jedna strana a druhá strana blízko termočlánku, přední strana a zadní strana pece, kontaktní plocha a bezkontaktní plocha součásti atd., to vše ovlivňuje Ohřívání. Snažte se to nějakou dobu udržet, povrchová teplota bývá stejnoměrná, ale skutečná teplota a doba výdrže jsou všude jiné a transformace struktury kalení a chlazení je také odlišná. Výsledkem je, že nekonzistentní kalicí napětí vedou k deformaci součástí. Nerovnoměrné chlazení také způsobí nerovnoměrné namáhání a deformace, jako je umělý nerovnoměrný pohyb, teplota dílu bez chladicí kapaliny fouká pomalu a první olej a druhý olej způsobují nerovnoměrné rychlosti chlazení, což vede k nerovnoměrnému chlazení. Rovnoměrná deformace.

2. Teplota ohřevu a doba zdržení

Nadměrné zvýšení kalící teploty, prodloužení doby zdržení experimentální elektrické pece a přítomnost vločkového perlitu nebo tečkovaného perlitu v původní struktuře ve srovnání s normálním sférickým perlitem, to vše zvyšuje kalicí tepelné namáhání a organizační napětí, čímž se zvyšuje kalení. díly zdeformované. Proto, aby se snížila deformace dílů, snažte se použít nižší kalicí teplotu a vhodnou dobu výdrže a zároveň požadujte původní strukturu sférického perlitu s jednotnou velikostí.

3. Zbytkové napětí

Při přepracování kalených dílů často dochází k větším deformacím. I když jsou kalené díly zahřáté na kalicí teplotu v elektrické peci a teplota je udržována po určitou dobu, také způsobí větší deformaci. To ukazuje, že zbytkové napětí je v experimentální elektrické peci. Hrál roli při vytápění. Díly po kalení jsou ve stavu nestabilního napětí a zbytkové napětí nezpůsobí velkou deformaci při pokojové teplotě. Protože mez pružnosti oceli je při pokojové teplotě velmi vysoká, s rostoucí teplotou mez pružnosti rychle klesá. Pokud je rychlost ohřevu příliš vysoká na to, aby eliminovala zbytkové napětí během procesu ohřevu, bude zachována vyšší teplota. Při vyšších teplotách, pokud je mez pružnosti nižší než zbytkové napětí, dojde k plastické deformaci a výkon bude patrnější, když je teplota ohřevu nerovnoměrná.