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比如。对于中小精密管,淬火硬度不足往往是中高温阶段冷速不足所致,而模数大精密管要求较深淬硬层时,提高低温冷却速度就非常必要了。对于淬火,一般说,蒸气膜阶段短、中温冷速快、且低温冷却速度快,往往能获得高而且均匀淬火硬度和足够淬硬深度。 精密管装挂方式对淬火冷却效果也有明显影响。要使淬火流动通畅,并备和使好搅拌装置,才能得到更好效果。提高所淬火介质低温冷却速度,往往可以增大淬硬层深度。在渗层碳浓度分布相同情况下,采低温冷却速度更高淬火,往往获得更深淬火硬化层,因此,采冷却速度快淬火后,可以相缩短精密管渗碳时间,也能获得要求淬火硬化层深度。 要求渗碳淬硬层深度越大,这种方法缩短渗碳时间效果越明显。2.淬火后心部硬度过高这类问题可能与所选介质冷速过快或介质低温冷却速度过高有关。解决法之一是改换淬火来满足要求。法之二是与淬火介质生产厂家联系,有针对地加入适当添加剂来降低淬火中低温冷却速度。 法之三是改淬透性更低钢种。3.淬火变形问题淬火变形使不少工厂伤透了脑筋。按习惯,变形问题解决通常要牵涉多个部门,解决法往往是综合措施。近发表了关于淬火变形,精密管把引起变形因主要归结为冷却速度不足和冷却不均,并在此基础上提了提高冷却速度并设法实现均匀冷却解决则方法,可供参考。



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可见精密无缝钢管性能是比较不错,该在长期工程上是得到了大规模。今天给大家介绍是精密无缝钢管一种 是精密退火无缝钢管,它是无缝钢管一种特性,为典特征就是退火温度。退火技术不同,零件尺寸和几何形状变形及防变形方法亦不相同。 退火加热奥氏体化过程中,保温时间越长,温度越高,则溶入奥氏体碳越多,马氏体转变时产生膨胀越大。冷却时,马氏体膨胀,上贝氏体次之,下贝氏体和屈氏体体积变化很小。低温回火时,马氏体发生收缩,收缩量与过饱和碳含量成正比。 在室温-200℃加热时,部分残余奥氏体会转变成马氏体,现膨胀。但该膨胀因200℃附近马氏体发生分解,因此表现上变化不大。在常规退火中,零件形状变化主要因是退火加热和淬火时发生热力和相变力。加热速度过快、相对于加热炉而言零件太大、零件各部分温度不同,都会导致热变形。 保温时,加工残余力会发生释放而产生变形,零件自重也会导致变形。冷却时,由于零件不同部位冷却速度不同,会形成热力而使零件变形。即使冷却速度相同,冷却总是表面快,心部慢。因此,先相变表面使未相变心部发生塑性变形。
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