泰格模具淬火——模具激光热处理加工
高温正火(Ac3以上150~200℃)由于高温下扩散速度较高,可以减少铸件和锻件的成分偏析。高温正火后的粗大晶粒可通过随后第二次较低温度的正火予以细化。模具激光热处理加工
对某些用于汽轮机和锅炉的低、中碳合金钢,常采用正火以获得贝氏体组织,再经高温回火,用于400~550℃时具有良好的抗蠕变能力。
除钢
模具激光热处理加工
泰格模具淬火——模具激光热处理加工
高温正火(Ac3以上150~200℃)由于高温下扩散速度较高,可以减少铸件和锻件的成分偏析。高温正火后的粗大晶粒可通过随后第二次较低温度的正火予以细化。模具激光热处理加工
对某些用于汽轮机和锅炉的低、中碳合金钢,常采用正火以获得贝氏体组织,再经高温回火,用于400~550℃时具有良好的抗蠕变能力。
除钢件和钢材以外,正火还广泛用于球墨铸铁热处理,使其获得珠光体基体,提高球墨铸铁的强度。模具激光热处理加工
常用的退火工艺有:
① 完全退火。用以细化中、低碳钢经铸造、锻压和焊接后出现的力学性能不佳的粗大过热组织。将工件加热到铁素体全部转变为奥氏体的温度以上30~50℃,保温一段时间,然后随炉缓慢冷却,在冷却过程中奥氏体再次发生转变,即可使钢的组织变细。
② 球化退火。用以降低工具钢和轴承钢锻压后的偏高硬度。将工件加热到钢开始形成奥氏体的温度以上20~40℃,保温后缓慢冷却,在冷却过程中珠光体中的片层状渗碳体变为球状,从而降低了硬度。模具激光热处理加工
形状畸变 原始组织不均匀(正火或等温退火),加热不均匀,以及冷却不均匀造成的,一般采用的措施有:消除内应力,提高零件的旋转速度,连续淬火加热,使零件与感应器的相对距离相等。
轴类零件高频淬火时,会出现硬度低、软带或软点的原因: ①设备的功率选择不当,加热比功率小、加热时间短; ②感应器和冷却器设计不合理,感应器的内径与工件不一致,造成加热和冷却不均; ③加热和冷却工艺不合理,或感应器内存有水,附在工件上造成淬火后形成软点,或冷却介质的压力小、介质的流量小、喷水孔堵塞或弥死,造成冷却不充分; ④加热功率过大和加热时间长,出现过热或晶粒粗大; ⑤原始组织有粗大的块状铁素体存在,材料的含碳量偏高或材料的淬透性过高或过差; ⑥回火温度不均匀或回火不充分; ⑦淬火温度低等或移动速度过快; ⑧材料表面脱碳,预先热处理过程中脱碳,晶粒粗大不均,材料的原始组织出现带状组织、偏析等。
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