优点:
1可以生产形状复杂的零件,尤其复杂内腔的毛坯(如暖气)。
2适应性广,工业常用的金属材料均可铸造。 几克~几百吨。
3原材料来源广泛,价格低廉, 废钢,废件,切屑。
4铸件的形状尺寸与零件非常接近,减少切削量,属少无切削加工。
缺点:
1机械性能不如锻件(组织粗大,缺陷多等)。
2砂性铸造中,单件,小
家电表面处理价格
优点:
1可以生产形状复杂的零件,尤其复杂内腔的毛坯(如暖气)。
2适应性广,工业常用的金属材料均可铸造。 几克~几百吨。
3原材料来源广泛,价格低廉, 废钢,废件,切屑。
4铸件的形状尺寸与零件非常接近,减少切削量,属少无切削加工。
缺点:
1机械性能不如锻件(组织粗大,缺陷多等)。
2砂性铸造中,单件,小批,工人劳动强度大。
3铸件质量不稳定,工序多,影响因素复杂,易产生许多缺陷。
目 前表面处理一些传统方法,如堆焊、热喷涂、电刷渡等工艺往往适应不了现代工业的需求。如一些对温度特别敏感的金属零部件,会使零件表面达到很高温度,造成零件变形或产生裂纹,影响零件的尺寸精度和正常使用,严重时还会导致轴断裂;表面处理的热加工法这种方法是在高温条件下令材料熔融或热扩散,在工件表面形成涂层。电刷渡虽无热影响,但渡层厚度不能太厚,污染严重,应用也受到了极大的限制。目前西方针对上述方法的弊端研制出高分子复合材料的现场表面处理方法,其中比较成熟的有福世蓝技术体系。
预防模具变形方法:
1、激光表面热处理介绍采用调质热处理。对基体硬度要求不高,而表面硬度要求较高的精密复杂模具,可采取模具粗加工后进行调质热处理,精加工后进行低温氮化处理(500~550℃),由于模具氮化温度低,不存在基体组织相变,另外炉冷至室温出炉,冷却应力也较少,模具变形较小。在机械设备因季节因素(如冬休期)等需要停用一段时间时应进行停用保养。
2、采用预先热处理。对精密复杂模具,如其硬度要求不太高,可采用预先热处理的预硬钢,对模具钢(如3Cr2Mo, 3CrMnNiMo钢)进行预先热处理,使之到达使用时的硬度(较低硬度为25~35HRC,较高硬度为40~50HRC),然后把模具加工成型不再进行热处理,从而保证精密复杂模具的精度。当消除氢脆处理不或与热处理回火脆性重叠时,易致使高强度紧固件功能丧失,后果非常严重。
3、预防模具变形方法:采用时效硬化型模具钢。对精密复杂模具可采用时效硬化钢,如PMS(1Ni3Mn2CuA1.Mo)钢是一种新型时效模具钢,在870℃固溶淬火后的硬度在30HRC左右,便于机械加工,模具加工成型后再进行500℃左右的时效热处理,即可获得40~45HRC的较高硬度。高装饰性要求色彩鲜艳、丰满光亮、光滑平整,各种电控柜的表面装饰,色相、亮度要协调柔和。
4、激光表面热处理介绍在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷处理。
淬火:将钢奥氏体化后以适当的冷却速度冷却,使工件在横截面内全部或一定的范围内发生马氏体等不稳定组织结构转变的热处理工艺
回火:将经过淬火的工件加热到临界点AC1以下的适当温度保持一定时间,随后用符合要求的方法冷却,以获得所需要的组织和性能的热处理工艺
钢的碳氮共渗:碳氮共渗是向钢的表层同时渗入碳和氮的过程。习惯上碳氮共渗又称为qing1化,以中温气体碳氮共渗和低温气体碳氮共渗(即气体软氮化)应用较为广泛。中温气体碳氮共渗的主要目的是提高钢的硬度,性和疲劳强度。低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其主要目的是提高钢的性和抗咬合性。产品特点:本产品为单组份油漆,质感如同软性橡胶,富有弹性,手感柔和,具有防污、防溶剂等功能。
调质处理quenchingandtempering:一般习惯将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理。调质处理广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。调质处理后得到回火索氏体组织,它的机械性能均比相同硬度的正火索氏体组织为优。它的硬度取决于高温回火温度并与钢的回火稳定性和工件截面尺寸有关,一般在HB200-350之间。但是随着表面活性剂价格的上升,越来越要求降低表面活性剂的使用量,提高除油的速率,这就要求除油剂具有很好的分散和抗二次沉积性能,将脱落的油脂从金属表面剥离,在溶液中不乳化、不皂化,只是漂浮在溶液表面,保持槽液的清澈与持续的除油能力。
钎焊:用钎料将两种工件粘合在一起的热处理工艺
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