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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
7 Y `1 E& J+ X* O, w• 钢的表面淬火
6 T# D/ A5 z! T+ X: M1 v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。 s- P, o) N; {' `3 x4 T
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。% ~% B" ]( G5 U7 ^
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• 感应加热表面淬火
, N5 G5 B: j, D7 g( Z+ a0 e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:8 i' j; f" R3 v- v
1.热源在工件表层,加热速度快,热效率高
9 S) a) E. F# H$ X6 s4 p! Z9 b9 ?2.工件因不是整体加热,变形小) n3 i/ }/ i( k0 O
3.工件加热时间短,表面氧化脱碳量少+ D1 x( K# g. F" W$ j; ~5 Z9 M
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
9 x5 ?0 B/ s, j3 k4 E5.设备紧凑,使用方便,劳动条件好: ~! o2 L1 H- n+ |* {: n; T
6.便于机械化和自动化
. x$ M8 s; e9 E7.不仅用在表面淬火还可用在穿透加热与化学热处理等。3 M( O3 x% V4 r y5 G2 q
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• 感应加热的基本原理
4 c( w3 r! B6 s7 P; i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。
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• 感应表面淬火后的性能1 ]. W: Q$ b8 B: ?5 g: u7 V" q) X
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)。5 j. t0 |' W6 H: h5 j
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。) u3 B1 R' t. s9 t
3.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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