淬火硬度较高后通过提高回火温度来降低硬度,其实对于调质钢如40Cr,淬火硬度越高,回火后的机械性能越高。淬火硬度高没必要通过调整淬火工艺参数和冷却条件来降低。难道淬火后不回火吗既然要回火,何不通过选择合适的回火温度来解决呢
淬火硬度偏高主要是淬火温度高,其二是冷却速度过快,只有适当降低淬火温度或提高淬火冷却介质都可以得到改善,对于一个成熟的材料,其热处理工艺是一个成熟
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淬火硬度较高后通过提高回火温度来降低硬度,其实对于调质钢如40Cr,淬火硬度越高,回火后的机械性能越高。淬火硬度高没必要通过调整淬火工艺参数和冷却条件来降低。难道淬火后不回火吗既然要回火,何不通过选择合适的回火温度来解决呢
淬火硬度偏高主要是淬火温度高,其二是冷却速度过快,只有适当降低淬火温度或提高淬火冷却介质都可以得到改善,对于一个成熟的材料,其热处理工艺是一个成熟且稳定的工艺。淬火温度、淬火时间、回火温度、回火时间、淬火方法都应该是一个固定的方法,假如出现个别的硬度偏高问题,我想一般情况是在你的工艺范围内适当提高回火温度来解决问题!我们知道,高频淬火工艺在提高工件表面硬度的同时,组织转变会产生组织应力,影响工件的质量,因此低温回火是表面淬火工艺的一个必要工序,消除淬火应力,获得稳定的回火马氏体组织。
不锈钢水槽高频淬火设备能不能省电能省多少电以及它省电的原因;为了大家对这种设备更好的来了解;下面就省电的这个问题先向大家分条列出:
1.电源方面:不锈钢水槽高频淬火设备采用型的igbt高频感应加热电源;利用感应加热的原理来对工件进行淬火不会产生明火;好处在于不会污染环境非常环保和安全,这只是它的附带优点;的好处是省电;用过可控硅电源和igbt电源的厂家都知道;它们相比较的话;后者可以省电45%以上。采用仿形感应器,因加热为平面或凹槽淬火,所以要加装导磁体,淬火过程为边加热边喷水,一次完成。
2.频率方面:本设备有中频、高频、超音频三种频率之分;每一种都有各自的特点和特长;现在向大家介绍的这款不锈钢水槽淬火设备采用的是高频电源;选择合适的功率和频率更有利于省电。
3.功率方面:现在不锈钢水槽高频淬火设备的功率有很多种;例如:300KW;500KW还有1000KW的等等;设备功率方面的选择要根据具体的生产要求和效率;这个问题可以让设备的供应商来帮助解决。
省电性总结:选对了不锈钢水槽高频淬火设备的电源;再加上对应的功率和型号;就是的组合;在生产的过程中也可以达到的省电效果。
有资料介绍,同样的材料,同样的预处理状态,若分别采用高频和中频加热淬火(不考虑淬硬层深度),高频淬火的产品表面硬度高于中频,但我没有做过专门的试验。同样的材料,同样的预处理状态,若分别采用高频和中频加热淬火(不考虑淬硬层深度),高频淬火的产品表面硬度高于中频,我个人的感觉是因为高频淬硬层浅,冷却时的冷却速度快的原因。用高频淬火设备也能达到中频淬火有效硬化层深度,当然这点我无可否认。“特殊方法(如脉动冲加热)”对工件实行缓慢的断续加热,是使表面在不至于过热的前提下,使工件外表面的热量通过热传导的方式向心部传导,当然这也是用高频率的设备得到较深硬化层深度的一种方法。这种方法只能对批量较小的工件进行加工,如批量较大,不但生效率低,而且能源浪费较大(准确一点,生产成本高)。当然,如果对轴类产品采用连续扫描式加热淬火时,很难突破一定的加热和淬硬深度。如果在加工过程中,把握不当,还有可能造成表面组织过热甚至过烧。同样的预备热处理状态,用高频,中频,超音频得到的硬化层深度不同,高频的深度浅,超音频的其次,中频的深。硬度是高频的高,超音频的其次,中频的低。这是感应淬火的特征,如果超音频淬火设备,加上导磁体,有的材料也可以达到高频的性能(淬硬深度和硬度)。
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