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发表于 2007-7-9 20:27:48
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来自: 中国江苏无锡
表面淬火) Y$ s. {, w* {
• 钢的表面淬火
( o. b- Z) @4 g. B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。2 l% c2 H! T; F" D8 e' f! x
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。
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* I! S& e" `. E! l• 感应加热表面淬火$ u* P4 m* {3 ]& e. ^1 B: I' |4 G: o
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:9 S( r. M5 m* i- E
1.热源在工件表层,加热速度快,热效率高
) w! T* N" _9 h$ m& M" o- S5 v2.工件因不是整体加热,变形小2 v+ ]) _8 b, p: {1 R( N
3.工件加热时间短,表面氧化脱碳量少9 B' J9 G0 V9 E$ ]9 }
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- N' i4 y& p$ t0 q8 i: R$ Q
5.设备紧凑,使用方便,劳动条件好
0 g- f/ i. `7 j' }$ N* q$ _4 |6.便于机械化和自动化
" p( R# I% P7 L# W, v0 F4 \5 N7.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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% I1 x V5 P/ n' A* L" l2 y( Z: z• 感应加热的基本原理
% [6 p5 T% u" [* s# o! R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。+ T+ r2 t9 D! U2 y% L8 ?
2 P5 h4 D0 v8 Q3 j4 S d3 S• 感应表面淬火后的性能
! R( }/ w' X7 D- {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)。1 `; u$ @+ b: T7 q% }
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。
9 ~* C" M' h& p0 z4 N- {+ V5 i3.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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