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齿轮锻件主要用处我国传动行业领域。正火温度选用原则上,正火温度要高于后续的热处理工艺温度,这样可有效地控制热处理变形。齿轮用钢选用钢材,正火温度为930℃。正火保温时间为了充分消除锻件的残余应力,细化晶粒,使钢件的切削加工性能提高,并且降低齿轮在后续热处理过程中的淬火变形,正火需要一定的保温时间。齿轮用钢选用的钢材,正火保温时间应根据产品有效尺寸计算得出。
正火后的冷却速度控制正火后的冷却速度是为了控制正火后齿轮的硬度,得到比较均匀的正火组织和晶粒度,改善钢件的切削加工性能。齿轮用钢选用的SAE8620H钢材,正火后的冷却方式根据季节调整,锻件法兰厂家,毛坯出炉后,夏季采用轴流风机吹风,加大冷却速度;冬季将出炉毛坯移入地坑中,降低冷却速度。通过这样的方式来控制锻件的硬度。
齿轮锻件毛坯分别采用普通正火和等温正火工艺。结果表明,同一炉工件,采用等温正火工艺,正火硬度的散差由普通正火的39HBW改善到14HBW左右。采用等温正火后,工件正火硬度及其均匀性都得到了提高。
法兰锻件
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锻造缺陷。
1.锻造折叠裂纹。在锻造加工过程中,由于切割不均匀、毛刺、飞边等原因,表面容易形成折叠裂纹。其特点是裂纹大,形状不规则,容易出现在锻件表面。
2.锻造过热,材料锻造加热温度过高,保温时间过长会产生过热,严重时晶界氧化甚至熔化。微观观察不仅表面金属晶界氧化开裂,而且金属内部成分分析严重,晶界也开始熔化,严重时形成尖角洞穴。过热的材料在这种缺陷状态下锻造,由重锤锻造、冲孔、碾压、膨胀,缺陷会进一步撕裂,形成更大的缺陷,锻造过热严重的表面形态,如橙皮,分布有小裂缝和厚氧化皮。
二、淬火裂纹。
在锻件淬火过程中,由于淬火温度过高或冷却速度过快,当内应力大于材料的断裂强度时,会出现淬火裂纹。
三、磨削裂纹。
轴承材料在磨削过程中,由于砂轮进给量大,砂轮轴跳动,切削液供应不足,砂轮磨粒纯,容易使零件产生磨削裂纹。此外,热处理过程中淬火温度过高,导致零件组织过热,晶粒粗大,山西法兰锻件,残留奥氏体积大,网状和粗粒。
四、原材料缺陷。
原材料缺陷包括材料裂纹、收缩管残留、白点、脱碳、夹杂、显微孔隙、钢板分层等。常见的材料裂纹,如探伤时的材料裂纹,沿钢材轧制方向分布,有条,有的多条,法兰锻件公司,大部分是轧制时形成的表面裂纹。
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环形锻件不同材料的带状组织对其横向性能的影响也不相同。简单地说,低碳钢板在没有拉长非金属夹杂物的情况下,具有带状组织,但对其横向性能(强度、塑性和冲击韧性)没有明显影响。但如果同时出现带状组织和较大长度的非金属夹杂,则会使钢板的横向塑性和冲击韧性明显降低。
带钢素体环锻件在工作时,特别是在垂直带的方向上受力时,往往容易沿带钢产生裂纹。造成这一现象的原因是:
1、如果铁素体比基体强度低,则沿其方向产生裂纹。由于环锻件在受力时,铁素体会先变形,并经常在铁素体与杂质接触处产生裂纹。
2、当铁素体经某些合金元素强化后,铁素体与基体强度较接近时,常沿两者的交界处出现裂纹。
3、如果某些合金元素强化了铁素体,而基体的脆性又较大,则往往沿基体产生裂纹。有时可采用正火处理来去除碳钢中的带状组织,但磷偏析引起的带状组织很难去除,需要通过高温扩散退火和后续正火来改善。但普通热处理方法也难以去除奥氏体和马氏体不锈钢中的带状组织。
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