site logo

Mitkä ovat syyt kokeellisen sähköuunin lämpökäsittelyn aiheuttamaan sammutusmuodonmuutokseen?

Mitkä ovat syyt lämpökäsittelyn aiheuttamaan sammutusmuodonmuutokseen kokeellinen sähköuuni

1. Epätasainen lämmitys ja jäähdytys

Samaa osaa lämmitetään kokeellisessa sähköuunissa, yksi puoli ja toinen puoli lähellä lämpöparia, uunin etu- ja takapuoli, osan kosketuspinta ja kosketukseton pinta jne., kaikki vaikuttavat. lämmitys. Yritä pitää sitä jonkin aikaa, pintalämpötila on yleensä tasainen, mutta todellinen lämpötila ja pitoaika ovat kaikkialla erilaisia, ja myös sammutuksen ja jäähdytyksen rakennemuutos on erilainen. Tämän seurauksena epäyhtenäiset karkaisujännitykset johtavat osien muodonmuutokseen. Epätasainen jäähdytys aiheuttaa myös epäyhtenäisiä jännityksiä ja muodonmuutoksia, kuten keinotekoista epätasaista liikettä, osan lämpötila ilman jäähdytysnestettä puhaltaa hitaasti ja ensimmäinen öljy ja toinen öljy aiheuttavat epätasaisia ​​jäähdytysnopeuksia, mikä johtaa epätasaiseen jäähdytykseen. Tasainen muodonmuutos.

2. Lämmityslämpötila ja pitoaika

Sammutuslämpötilan liiallinen nostaminen, kokeellisen sähköuunin pitoajan pidentäminen ja hiutaleperliitin tai pisteperliitin esiintyminen alkuperäisessä rakenteessa normaaliin pallomaiseen perliittiin verrattuna lisäävät kaikki sammutuksen lämpöjännitystä ja organisaatiorasitusta, mikä lisää jäähdytyksen sammumista. osat epämuodostuneet. Siksi osien muodonmuutosten vähentämiseksi yritä käyttää alhaisempaa sammutuslämpötilaa ja sopivaa pitoaikaa ja vaatia samalla pallomaisen perliitin alkuperäistä rakennetta, jonka koko on tasainen.

3. Jäännösjännitys

Kun karkaistuja osia työstetään uudelleen, syntyy usein suurempia muodonmuutoksia. Vaikka sammutetut osat kuumennetaan sammutuslämpötilaan sähköuunissa ja lämpötilaa pidetään jonkin aikaa, ne aiheuttavat myös suurempia muodonmuutoksia. Tämä osoittaa, että jäännösjännitys on kokeellisessa sähköuunissa. Hän näytteli roolia lämmityksessä. Karkaisun jälkeen osat ovat epävakaassa jännityksessä, eikä jäännösjännitys aiheuta suurta muodonmuutosta huoneenlämpötilassa. Koska teräksen kimmoraja on erittäin korkea huoneenlämmössä, lämpötilan noustessa kimmoraja putoaa nopeasti. Jos lämmitysnopeus on liian nopea poistaakseen jäännösjännityksen lämmitysprosessin aikana, korkeampi lämpötila säilyy. Korkeammissa lämpötiloissa, jos kimmoraja on pienempi kuin jäännösjännitys, syntyy plastista muodonmuutosta ja suorituskyky on selvempi, kun lämmityslämpötila on epätasainen.