Valg af ovntype
1. Hvad bestemmer ovntypen?
1. For arbejdsemner, der ikke kan produceres i batches, har ulige størrelser og har mange typer og kræver universalitet og alsidighed inden for teknologi, kan en kasseovn vælges.
2. Ved opvarmning af lange aksler, lange skruer, rør og andre arbejdsemner, kan der vælges en dyb godt elektrisk ovn.
3. For små portioner af karburerede dele kan der vælges en brøndgaskarbureringsovn.
4. til storstilet produktion af bil- og traktorudstyrsdele, kan en kontinuerlig karburering af produktionslinje eller en boks-multi-purpose-ovn vælges.
5. Til masseproduktion af stemplingsdele er det bedst at bruge en rullende ovn eller en rullebrandovn.
6. For batches af faste dele kan en push -stang eller transportbåndsmodstandsovn (push stangovn eller støbebåndsovn) vælges i produktionen.
7. Små mekaniske dele såsom skruer, nødder osv. Kan vælges med en vibrerende bundovn eller en meshbælteovn.
8. Varmebehandling af stålkugler og ruller kan udføres i en roterende rørovn med en intern spiral.
9. PUSHER-ovne kan bruges til storskala produktion af ikke-jernholdige metalindhold, mens opvarmningsovne i luftcirkulation kan bruges til små ikke-jernholdige metaldele og materialer.
Opvarmningsdefekter og kontrol
2. Hvad er overophedning?
Vi ved, at overophedning under varmebehandling sandsynligvis forårsager grovning af austenitkorn, hvilket vil reducere de mekaniske egenskaber ved dele.
1. Generel overophedning: Overophedning er forårsaget af for høj opvarmningstemperatur eller for lang holdetid ved høj temperatur, hvilket forårsager grovhed af austenitkorn. Grove austenitkorn vil reducere styrken og sejheden i stål, øge den sprøde overgangstemperatur og øge tendensen til deformation og revner under slukning. Årsagen til overophedning er tabet af kontrol af ovnstemperaturinstrumentet eller blanding af materialer (ofte forårsaget af uvidenhed om processen). Overophedet væv kan undervises under normale omstændigheder for at forfine kornene efter udglødning, normalisering eller multiple temperatur med høj temperatur.
2. Frakturarv: For stål med overophedet væv, selvom austenitkornene kan raffineres efter genopvarmning og slukning, vises grove granulære brud undertiden stadig. Der er mange teoretiske kontroverser om generering af brudarv. Det antages generelt, at urenhederne såsom MN'er blev opløst til austenit og beriget ved korngrænsefladen på grund af den overdrevne opvarmningstemperatur. Ved afkøling udfældes disse indeslutninger langs korngrænsefladen og bryder let langs den grove austenitkorngrænse, når de påvirkes.
3. arv af grov struktur: Når ståldele med grov martensit, bainit og widmanstattenitstrukturer genvælder igen, opvarmes de langsomt til den konventionelle slukningstemperatur eller endda lavere, og deres austenitkorn er stadig grove. Dette fænomen kaldes vævsarv. For at eliminere arven af grov struktur kan mellemliggende udglødning eller multiple temperaturbehandlinger i høj temperatur anvendes.
3. Hvad er overbrændende?
Overdreven opvarmningstemperatur forårsager ikke kun grove austenitkorn, men også lokal oxidation eller smeltning af korngrænser, hvilket resulterer i svækkelse af korngrænser, der kaldes overbrændende. Efter overburing forværres ydelsen af stål alvorligt, og revner dannes under slukning. Overburede strukturer kan ikke gendannes og kan kun skrotes. Derfor bør overburning undgås under arbejde.
4. Hvad er dekarburisering og oxidation?
Når stål opvarmes, reagerer carbonet på overfladen med ilt, brint, kuldioxid og vanddamp i mediet (eller atmosfæren), hvilket reducerer overfladekulkoncentrationen, der kaldes dekarburisering. Efter slukning reduceres overfladehårdhed, træthedsstyrke og slidstyrke af dekarburiseret stål, og der dannes resterende trækspænding på overfladen, hvilket er let at danne overfladnetværk revner.
Når de opvarmes, reagerer jernet og legeringselementerne på overfladen af stålet med ilt, kuldioxid, vanddamp i mediet (eller atmosfæren) for at danne en oxidfilm, der kaldes oxidation. Efter højtemperatur (generelt over 570 grader) er arbejdsemner oxideret, den dimensionelle nøjagtighed og overfladelysstyrke forværres, og ståldele med dårlig hærderbarhed af oxidfilm er tilbøjelige til at slukke bløde pletter.
Foranstaltninger til at forhindre oxidation og reducere dekarburisering inkluderer: belægning af forløbet på emnet, opvarmning med rustfrit stål folieemballage, opvarmning i en saltbadovn, opvarmning i en beskyttende atmosfære (såsom renset inert gas, kontrollerer kulstofpotentialet i ovnen) og flammeforbrændingsmøbler (hvilket gør møbelgasens reducering af gas))
5. Hvad er brintforbrydning?
Fænomenet med reduceret plasticitet og sejhed af stål med høj styrke, når den opvarmes i en hydrogenrig atmosfære, kaldes hydrogenudvikling. Hydrogenfortrygning kan også fjernes ved dehydrogeneringsbehandling (såsom temperering, aldring osv.) Af arbejdsemner med brintudvikling. Hydrogenfortrygning kan undgås ved opvarmning i et vakuum, lavt-hydrogenatmosfære eller inert atmosfære.







