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[讨论] 淬火和感应淬火

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发表于 2009-1-15 10:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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淬火和感应淬火有什么区别,它们实用于那些钢,是不是感应淬火多用于局部淬火?
发表于 2009-1-15 11:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
感应淬火多用于表面淬火!
发表于 2009-1-15 11:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
淬火是将钢加热到临界温度Ac3(亚共析钢)或Ac1(过共析钢)以上某一温度,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下(或Ms附近等温)进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。常用的淬冷介质有盐水、水、矿物油、空气等。淬火可以提高金属工件的硬度及耐磨性,因而广泛用于各种工、模、量具及要求表面耐磨的零件(如齿轮、轧辊、渗碳零件等)。通过淬火与不同温度的回火配合,可以大幅度提高金属的强度、韧性及疲劳强度,并可获得这些性能之间的配合(综合机械性能)以满足不同的使用要求。另外淬火还可使一些特殊性能的钢获得一定的物理化学性能,如淬火使永磁钢增强其铁磁性、不锈钢提高其耐蚀性等。
+ Q1 H) k; d) s7 V! L7 ~   淬火是钢铁材料强化的基本手段之一。8 w$ i0 T. E8 t, m( H/ u
   感应淬火就是感应加热表面淬火。
$ v  W* [6 @. F, @   感应加热就是利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热。感应加热表面淬火与普通淬火比具有如下优点:  5 E9 _8 D/ ~2 @3 ~
1.热源在工件表层,加热速度快,热效率高  ( s& N. t8 R# Q, e% d
2.工件因不是整体加热,变形小  , K" F: C. j1 I( `6 v5 K$ n+ Y# |6 B; Q
3.工件加热时间短,表面氧化脱碳量少  1 K/ }' A. C$ v9 O0 `% b
4.工件表面硬度高,缺口敏感性小,冲击韧性、疲劳强度以及耐磨性等均有很大提高。有利于发挥材料地潜力,节约材料消耗,提高零件使用寿命  ) a1 }9 {1 \' n+ W" j4 c+ |
5.设备紧凑,使用方便,劳动条件好    ]0 q) e8 x* O5 Y
6.便于机械化和自动化  
. y. i3 ]: R1 v7.不仅用在表面淬火还可用在穿透加热与化学热处理等。

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 楼主| 发表于 2009-1-15 11:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州

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首先谢谢3L的兄弟,淬火和感应淬火,两者之间的费用和淬硬层厚度差别大吗?
发表于 2009-1-15 12:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
常规淬火淬透层深度取决于化学成分、淬火温度、保温时间和冷却介质。
0 B* I5 V, g0 B8 B感应加热根据交变电流的频率高低,可将感应加热热处理分为超高频、高频、超音频、中频、工频 5类。①超高频感应加热热处理所用的电流频率高达27兆赫,加热层极薄,仅约0.15毫米,可用于圆盘锯等形状复杂工件的薄层表面淬火。②高频感应加热热处理所用的电流频率通常为200~300千赫,加热层深度为0.5~2毫米,可用于齿轮、汽缸套、凸轮、轴等零件的表面淬火。③超音频感应加热热处理所用的电流频率一般为20~30千赫,用超音频感应电流对小模数齿轮加热,加热层大致沿齿廓分布,粹火后使用性能较好。④中频感应加热热处理所用的电流频率一般为2.5~10千赫,加热层深度为2~8毫米,多用于大模数齿轮、直径较大的轴类和冷轧辊等工件的表面淬火。⑤工频感应加热热处理所用的电流频率为50~60赫,加热层深度为10~15毫米,可用于大型工件的表面淬火。/ f; |4 k# D1 W0 ^+ A; U9 I
感应加热的主要优点是:①不必整体加热,工件变形小,电能消耗小。②无公害。③加热速度快,工件表面氧化脱碳较轻。④表面淬硬层可根据需要进行调整,易于控制。⑤加热设备可以安装在机械加工生产线上,易于实现机械化和自动化,便于管理,且可减少运输,节约人力,提高生产效率。⑥淬硬层马氏体组织较细,硬度、强度、韧性都较高。⑦表面淬火后工件表层有较大压缩内应力,工件抗疲劳破断能力较高。, I7 R; y6 T2 t; e, f( i& V& Z$ y
感应加热热处理也有一些缺点。与火焰淬火相比,感应加热设备较复杂,而且适应性较差,对某些形状复杂的工件难以保证质量。
发表于 2009-1-17 16:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛

感应加热多用于表面加热

感应加热多用于表面加热
发表于 2009-1-18 20:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感应淬火也可以用于流水线小件整体淬火
发表于 2009-1-18 22:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
表面淬火  6 l0 A( D4 ?: |
• 钢的表面淬火  
1 X* I4 C3 O! R有些零件在工件时在受扭转和弯曲等交变负荷、冲击负荷的作用下,它的表面层承受着比心部更高的应力。在受摩擦的场合,表面层还不断地被磨损,因此对一些零件表面层提出高强度、高硬度、高耐磨性和高疲劳极限等要求,只有表面强化才能满足上述要求。由于表面淬火具有变形小、生产率高等优点,因此在生产中应用极为广泛。  5 E" u! c9 y) f7 [: |  `3 F' `
根据供热方式不同,表面淬火主要有感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火等。  
0 J& V5 |6 ^( `4 s# v" E. h2 r) ^1 Y. U( T
• 感应加热表面淬火  
: f2 Q# e0 z! L+ M( U2 G感应加热就是利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热。感应加热表面淬火与普通淬火比具有如下优点:  * k$ W/ d( b) Q3 W" R% k/ z8 G
1.热源在工件表层,加热速度快,热效率高  
; s, Y4 l/ M8 Z1 p* q" p4 ]/ w: T2.工件因不是整体加热,变形小  & N# y+ E( e$ G- E, f3 w
3.工件加热时间短,表面氧化脱碳量少  4 D7 W8 P; f: z
4.工件表面硬度高,缺口敏感性小,冲击韧性、疲劳强度以及耐磨性等均有很大提高。有利于发挥材料地潜力,节约材料消耗,提高零件使用寿命  
1 p) H4 A( [! N( p& W5.设备紧凑,使用方便,劳动条件好  : B- K8 `3 s! |7 O
6.便于机械化和自动化  
! s2 Q( P8 W" r" f, z7.不仅用在表面淬火还可用在穿透加热与化学热处理等。  
* f, q) D- V' i% `- A7 D; R9 O5 E/ j# N4 k$ q, q  M
• 感应加热的基本原理  8 f, Q& }* u/ ~3 z
将工件放在感应器中,当感应器中通过交变电流时,在感应器周围产生与电流频率相同的交变磁场,在工件中相应地产生了感应电动势,在工件表面形成感应电流,即涡流。这种涡流在工件的电阻的作用下,电能转化为热能,使工件表面温度达到淬火加热温度,可实现表面淬火。  
* {. ^: N' v$ ~# @1 E* m' T8 \/ j: D
• 感应表面淬火后的性能  7 t* |! e9 J) I1 }( F9 _
1.表面硬度:经高、中频感应加热表面淬火的工件,其表面硬度往往比普通淬火高 2~3 个单位(HRC)。  * H/ X5 V$ H- S- N$ W; z/ M
2.耐磨性:高频淬火后的工件耐磨性比普通淬火要高。这主要是由于淬硬层马氏体晶粒细小,碳化物弥散度高,以及硬度比较高,表面的高的压应力等综合的结果。  
  {# z* W1 T" s3.疲劳强度:高、中频表面淬火使疲劳强度大为提高,缺口敏感性下降。对同样材料的工件,硬化层深度在一定范围内,随硬化层深度增加而疲劳强度增加,但硬化层深度过深时表层是压应力,因而硬化层深度增打疲劳强度反而下降,并使工件脆性增加。一般硬化层深δ=(10~20)%D。较为合适,其中D。为工件的有效直径。
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