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2022-03-11
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goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
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[原创] 热处理的一些知识

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发表于 2006-5-9 14:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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热处理的一些知识0 L$ V# C6 T5 g: t# r6 T# [: h
 热处理残余力是指工件经热处理后最终残存下来的应力,对工件的形状,&127;尺寸和性能都有极为重要的影响。当它超过材料的屈服强度时,&127;便引起工件的变形,超过材料的强度极限时就会使工件开裂,这是它有害的一面,应当减少和消除。但在一定条件下控制应力使之合理分布,就可以提高零件的机械性能和使用寿命,变有害为有利。分析钢在热处理过程中应力的分布和变化规律,使之合理分布对提高产品质量有着深远的实际意义。例如关于表层残余压应力的合理分布对零件使用寿命的影响问题已经引起了人们的广泛重视。3 d' r) q/ ^) X2 u/ O: b
一、钢的热处理应力
" N" ~  X0 y( e工件在加热和冷却过程中,由于表层和心部的冷却速度和时间的不一致,形成温差,就会导致体积膨胀和收缩不均而产生应力,即热应力。在热应力的作用下,由于表层开始温度低于心部,收缩也大于心部而使心部受拉,当冷却结束时,由于心部最后冷却体积收缩不能自由进行而使表层受压心部受拉。即在热应力的作用下最终使工件表层受压而心部受拉。这种现象受到冷却速度,材料成分和热处理工艺等因素的影响。当冷却速度愈快,含碳量和合金成分愈高,冷却过程中在热应力作用下产生的不均匀塑性变形愈大,最后形成的残余应力就愈大。另一方面钢在热处理过程中由于组织的变化即奥氏体向马氏体转变时,因比容的增大会伴随工件体积的膨胀,&127;工件各部位先后相变,造成体积长大不一致而产生组织应力。组织应力变化的最终结果是表层受拉应力,心部受压应力,恰好与热应力相反。组织应力的大小与工件在马氏体相变区的冷却速度,形状,材料的化学成分等因素有关。- q! M4 P9 U) Z' W2 t
实践证明,任何工件在热处理过程中,&127;只要有相变,热应力和组织应力都会发生。&127;只不过热应力在组织转变以前就已经产生了,而组织应力则是在组织转变过程中产生的,在整个冷却过程中,热应力与组织应力综合作用的结果,&127;就是工件中实际存在的应力。这两种应力综合作用的结果是十分复杂的,受着许多因素的影响,如成分、形状、热处理工艺等。就其发展过程来说只有两种类型,即热应力和组织应力,作用方向相反时二者抵消,作用方向相同时二者相互迭加。不管是相互抵消还是相互迭加,两个应力应有一个占主导因素,热应力占主导地位时的作用结果是工件心部受拉,表面受压。&127;组织应力占主导地位时的作用结果是工件心部受压表面受拉。! n( k% L+ K5 I& ]; p3 e' I1 A
二、热处理应力对淬火裂纹的影响; Z6 p- @+ W- k; r9 S; F1 C
存在于淬火件不同部位上能引起应力集中的因素(包括冶金缺陷在内),对淬火裂纹的产生都有促进作用,但只有在拉应力场内(&127;尤其是在最大拉应力下)才会表现出来,&127;若在压应力场内并无促裂作用。
( b; }  [7 s; M淬火冷却速度是一个能影响淬火质量并决定残余应力的重要因素,也是一个能对淬火裂纹赋于重要乃至决定性影响的因素。为了达到淬火的目的,通常必须加速零件在高温段内的冷却速度,并使之超过钢的临界淬火冷却速度才能得到马氏体组织。就残余应力而论,这样做由于能增加抵消组织应力作用的热应力值,故能减少工件表面上的拉应力而达到抑制纵裂的目的。其效果将随高温冷却速度的加快而增大。而且,在能淬透的情况下,截面尺寸越大的工件,虽然实际冷却速度更缓,开裂的危险性却反而愈大。这一切都是由于这类钢的热应力随尺寸的增大实际冷却速度减慢,热应力减小,&127;组织应力随尺寸的增大而增加,最后形成以组织应力为主的拉应力作用在工件表面的作用特点造成的。并与冷却愈慢应力愈小的传统观念大相径庭。对这类钢件而言,在正常条件下淬火的高淬透性钢件中只能形成纵裂。避免淬裂的可靠原则是设法尽量减小截面内外马氏体转变的不等时性。仅仅实行马氏体转变区内的缓冷却不足以预防纵裂的形成。一般情况下只能产生在非淬透性件中的弧裂,虽以整体快速冷却为必要的形成条件,可是它的真正形成原因,却不在快速冷却(包括马氏体转变区内)本身,而是淬火件局部位置(由几何结构决定),在高温临界温度区内的冷却速度显著减缓,因而没有淬硬所致&127;。产生在大型非淬透性件中的横断和纵劈,是由以热应力为主要成份的残余拉应力作用在淬火件中心&127;,而在淬火件末淬硬的截面中心处,首先形成裂纹并由内往外扩展而造成的。为了避免这类裂纹产生,往往使用水--油双液淬火工艺。在此工艺中实施高温段内的快速冷却,目的仅仅在于确保外层金属得到马氏体组织,&127;而从内应力的角度来看,这时快冷有害无益。其次,冷却后期缓冷的目的,主要不是为了降低马氏体相变的膨胀速度和组织应力值,而在于尽量减小截面温差和截面中心部位金属的收缩速度,从而达到减小应力值和最终抑制淬裂的目的。 + N9 f/ ~! }3 }: d7 G; p; Q" S; o
三、残余压应力对工件的影响, d( v7 a* y/ S) f
渗碳表面强化作为提高工件的疲劳强度的方法应用得很广泛的原因。一方面是由于它能有效的增加工件表面的强度和硬度,提高工件的耐磨性,另一方面是渗碳能有效的改善工件的应力分布,在工件表面层获得较大的残余压应力,&127;提高工件的疲劳强度。如果在渗碳后再进行等温淬火将会增加表层残余压应力,使疲劳强度得到进一步的提高。有人对35SiMn2MoV钢渗碳后进行等温淬火与渗碳后淬火低温回火的残余应力进行过测试其

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参与人数 1三维币 +5 收起 理由
JWJ9952 + 5 好资料

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 楼主| 发表于 2006-5-9 14:15:34 | 显示全部楼层

2000版紧固件国家标准名称

2000版紧固件国家标准名称
8 j% I- E- J* V+ i标 准 号        标   准   内   容        备    注
( m& C2 `6 f! `1 s3 J4 }GB/T3098.1-2000 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 ISO898-1:1999 5 B; P# B) C8 k: v$ `
GB/T3098.2-2000 紧固件机械性能螺母 粗牙螺纹 ISO898-2:1992
+ j8 G* b% L6 s, d; N, [GB/T3098.3-2000 紧固件机械性能紧定螺钉 ISO898-5:1998
  a  B# L- \6 N% V% g& e5 Z1 oGB/T3098.4-2000 紧固件机械性能螺母 细牙螺纹 ISO898-6:1994 2 `! b6 o3 ?0 i8 T; P# Q
GB/T3098.5-2000 紧固件机械性能自攻螺钉 ISO2702:1992 3 U0 C2 N* ?9 Q1 Z4 h6 Z. I
GB/T3098.6-2000 紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 ISO3506-1:1997 ) F; Y2 h3 y  q+ [: W" h
GB/T3098.7-2000 紧固件机械性能自挤螺钉 ISO7085:1999
: y/ `; p+ C3 W% c* j) K2 ZGB/T3098.14-2000 紧固件机械性能螺母扩孔试验 ISO10484:1997
) n4 u% I& P/ y6 zGB/T3098.15-2000 紧固件机械性能不锈钢螺母 ISO3506-2:1998 ; n  r6 e3 d' x/ o
GB/T3098.16-2000 紧固件机械性能不锈钢紧定螺钉 ISO3506-3:1997 + q. j6 b9 j+ t
GB/T1237-2000 紧固件标记方法 ISO8991:1986
$ V! b( v7 z  S% Y+ TGB/T 41-2000 六角螺母 C级 ISO4034:1999
  S, x/ C! s, s2 z5 @5 q) s" \! ?GB/T 65-2000 开槽圆柱头螺钉 ISO1207:1992 5 x' T- y/ @# |  e' k
GB/T 67-2000 开槽盘头螺钉 ISO1580:1994 * Z$ N& y  q# [1 o0 [: \- [
GB/T 68-2000 开槽沉头螺钉 ISO2009:1994
" }0 z4 X/ o% @1 Y/ A' KGB/T 69-2000 开槽半沉头螺钉 ISO2010:1994 7 ]9 o, b. n" `  D; _9 O
GB/T 70.1-2000 内六角圆柱头螺钉 ISO4762:1997
0 i. `5 X# ?* CGB/T 70.2-2000 内六角平圆头螺钉 ISO7380:1997
  V  o) p' S' D. b& h/ `2 i. z  hGB/T 70.3-2000 内六角沉头螺钉 ISO10642:1997
2 z7 H/ p( ]* W' eGB/T 77-2000 内六角平端紧定螺钉 ISO4026:1993 ! x& @; G0 j7 H" D/ C# \7 O
GB/T 78-2000 内六角锥端紧定螺钉 ISO4027:1993
' l7 f4 \9 Z( h" D8 x- u$ d, I! m1 NGB/T 79-2000 内六角圆柱端紧定螺钉 ISO4028:1993 - D) F3 K1 Y3 t4 f6 _; u. x
GB/T 80-2000 内六角凹端紧定螺钉 ISO4029:1993 9 o3 y! W9 O+ K: Q3 R7 l
GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求 ISO6157-1:1988 ! Z: E" F0 r' L# @6 `
GB/T 5779.2-2000 紧固件表面缺陷螺母 ISO6157-2:1995 - l6 ?. ^; L7 Y
GB/T 5779.3-2000 紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱特殊要求 ISO6157-3:1988
0 s. Q- X( `- A, h, @' l4 v/ t: KGB/T 5780-2000 六角头螺栓 C级 ISO4016:1999
% H) x2 _1 X0 P3 ?# w0 Y6 VGB/T 5781-2000 六角头螺栓 全螺纹 C级 ISO4018:1999
0 i7 f% W6 w$ ]/ d  @# @GB/T 5782-2000 六角头螺栓 ISO4014:1999
9 c6 x' A) p8 j  D+ |5 JGB/T 5783-2000 六角头螺栓 全螺纹  ISO4017:1999 ) p+ i2 d- n3 [3 R  O4 k4 T2 R
GB/T 5785-2000 六角头螺栓 细牙  ISO8765:1999
+ M4 \7 J: N( M3 AGB/T 5786-2000 六角头螺栓 细牙 全螺纹 ISO8676:1999
3 D# ?: M' r2 o& OGB/T 6170-2000 1 型六角螺母 ISO4032:1999 ) \7 m0 X3 M. a9 }
GB/T 6171-2000 1 型六角螺母 细牙 ISO8673:1999
- {0 ~: e/ {5 b, ]8 E& G/ sGB/T 6172.1-2000 六角薄螺母   ISO4035:1999 " P& \+ u1 y) i& H8 E
GB/T 6172.2-2000 非金属嵌件六角锁紧薄螺母 ISO10511:1997 4 Y4 J) K4 L# @' }
GB/T 6173-2000 六角薄螺母 细牙  ISO8675:1999
+ x" w+ w) O/ D5 c( K, gGB/T 6174-2000 六角薄螺母 无倒角   ISO4036:1999
+ X% x6 n1 W+ `' d! e1 mGB/T 6175-2000 2 型六角螺母 ISO4033:1999 & K2 k$ b6 W  c& ]" E! X' {2 \
GB/T 6176-2000 2 型六角螺母 细牙 ISO8674:1999
( }1 N/ _4 Z( U* _8 w! {; ~( GGB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺母 ISO4161:1999 / j6 j4 K, B. w, t" w
GB/T 6177.2-2000 六角法兰面螺母 细牙 ISO10663:1999 7 s$ ?4 A, b9 k+ b6 c2 s) K
GB/T 6182-2000 2型非金属嵌件六角锁紧螺母 ISO7041:1997
) m  O: L0 n. ~. tGB/T 6183.1-2000 非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母 ISO7043:1997 6 ?# ?8 }' _9 c5 i+ K+ N6 Z/ C
GB/T 6183.2-2000 非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母细牙 ISO12125:1997
# {* L3 a$ ^. L* m* XGB/T 6184-2000 1型全金属六角锁紧螺母 ISO7719:1997 " S7 s& a0 R# Y- l
GB/T 6185.1-2000 2型全金属六角锁紧螺母 ISO7042:1997 2 h; a2 A* E: r1 X: u; w
GB/T 6185.2-2000 2型全金属六角锁紧螺母 细牙 ISO10513:1997 , Z+ o1 I) s9 I8 N3 G
GB/T 6186-2000 2型全金属六角锁紧螺母 9级 ISO7720:1997 4 Z, }& M4 N5 E1 u; L# T
GB/T 6187.1-2000 全金属六角法兰面锁紧螺母 ISO7044:1997 ; d; q* j- W+ r$ [* r7 e
GB/T 6187.2-2000 全金属六角法兰面锁紧螺母 细牙 ISO12126:1997 ; t: r. w( P5 O6 c( `2 z
GB/T 6188-2000 螺栓和螺钉用内六角花形 ISO10664:1999 5 C+ C+ R! C5 n' N
GB/T 819.1-2000 十字槽沉头螺钉 第1部分:4.8级 ISO7046-1:1994
# W# `: [5 G9 O# b# d! o' HGB/T 819.2-1997 十字槽沉头螺钉 第2部分:8.8级 ISO7046-2:1990
: o. j; h- j5 s8 U不锈钢A2-70和有色金属CU2或CU3  
( n  \! A" f! o" X3 l/ R7 oGB/T 820-2000 十字槽半沉头螺钉 ISO7047:1994 ( v+ U( e0 }8 g* j0 z0 u
GB/T 822-2000 十字槽圆柱头螺钉 ISO7048:1994   U# o/ z% H/ d( v) m0 R  a- L
GB/T 889.1-2000 1型非金属嵌件六角锁紧螺母 ISO7040:1997
- o" K0 Q9 g  R! d$ }GB/T 889.2-2000 1型非金属嵌件六角锁紧螺母 细牙 ISO10512:1997 % S) v! |2 Y. e9 K8 ?
GB/T 18195-2000 精密机械用六角螺母 ISO4166:1979
 楼主| 发表于 2006-5-9 14:16:36 | 显示全部楼层

xinggangzhongliang

角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
6 H  `6 |' A9 ~  圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)$ p1 R+ |( {0 n# g/ ~
  扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽
4 C  B* \4 x) g  管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)
3 D5 M; v+ \/ C6 Y" J" H  板材:每米重量=7.85*厚度 & w1 U! T. _6 L& `7 q2 E0 ^/ ?9 O
  黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
0 N/ d' j) Y" ^' I) _  紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)  i. y- X9 F) |- O) ~2 m9 P* X
  铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度 ) u9 B' @+ }' B
  有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
0 t5 W3 X6 d4 T' H3 M3 T  有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
发表于 2006-5-11 12:22:52 | 显示全部楼层
讲解的挺好,较详细,谢谢啊!
发表于 2006-5-11 19:24:54 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主              
发表于 2006-5-16 09:34:12 | 显示全部楼层
长见识了!不过,楼主有焊后热处理的相关知识没?先谢了!
发表于 2006-5-16 19:44:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了
发表于 2006-5-17 11:40:07 | 显示全部楼层
学习楼主好资料;谢谢!!
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发表于 2006-5-17 16:13:22 | 显示全部楼层
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发表于 2006-7-29 21:00:50 | 显示全部楼层
有没有系统的热处理教程
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发表于 2006-8-2 08:35:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-30 21:25:39 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢楼主的分享
发表于 2006-9-1 14:17:53 | 显示全部楼层
学习 学习  谢谢楼主,辛苦了
发表于 2006-9-3 16:55:11 | 显示全部楼层
请问楼主是做热处理方面的技术的吗?
发表于 2006-9-3 18:59:01 | 显示全部楼层
想知道些实际例子,不知道楼主能否找一些
头像被屏蔽
发表于 2006-9-4 12:47:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-9-28 13:46:41 | 显示全部楼层
提供这样的小知识挺好,较详细,谢谢
发表于 2006-10-6 12:40:16 | 显示全部楼层
热处理很重要,中国在这方面就是不如人家外国的!
发表于 2006-10-6 16:29:38 | 显示全部楼层
知识性的,不错,能够了解到基本的知识,对新时这行的人有用
发表于 2006-10-31 12:01:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,收藏了。
发表于 2006-10-31 20:54:08 | 显示全部楼层
恩 不错不错啊 楼主内行人啊
发表于 2006-11-1 13:51:15 | 显示全部楼层
楼主内行人啊 谢谢楼主,辛苦了
发表于 2006-11-1 16:19:12 | 显示全部楼层
学习楼主好资料;谢谢!!
发表于 2006-11-1 21:39:08 | 显示全部楼层
书多而且很详细,谢谢斑竹无私
发表于 2006-11-3 05:15:28 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主的好资料
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