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珩磨管油缸管絎磨管珩磨管淬火冷卻的影響在珩磨管淬火冷卻時,在兩個溫度范圍內必須注意控制冷卻速度。其中一個區域是為了完全珩磨管淬火硬化而需要快冷的臨界區域,為了使零件淬硬,在臨界區應當急冷。另一個區域是容易產生珩磨管淬火裂紋的低溫區,在MS點溫度以下,在這個溫度區間發生奧氏體向馬氏體的轉變,體積膨脹,產生第二類畸變、第二類應力及宏觀熱處理應力,可能導致珩磨管淬火裂紋,因此稱危險區。在危險區應當盡量慢冷,以緩和珩磨管淬火內應力。珩磨管淬火臨界區和危險區示意圖 珩磨管淬火后加工處理零部件珩磨管淬火后多進行加工處理。按加工處理的性質可分為熱加工、機械加工和化學加工三類,以及它們的綜合應用。淬后加工處理導致形成裂紋的過程是一個珩磨管淬火宏觀、微觀內應力和顯微裂紋與淬后加工過程中出現的負荷應力或內應力之間發生相互作用的過程。滾壓管




珩磨管油缸管絎磨管鋼材不同,珩磨管淬火裂紋發生的幾率也不同。一般說,鋼材含碳量越高或Cr、Mo含量越高,越容易發生淬裂。下圖表示水淬時淬裂傾向與鋼的化學成分的關系。圖中所示指數的負值越高,即為淬裂傾向越大。由于各種鋼材的淬裂傾向不同,在設計零件時應根據性能要求,根據淬透性和脆硬性,從工藝和經濟等角度綜合分析和選擇鋼材。化學成分與淬裂的關系(水淬)3.2 珩磨管淬火零部件 機械零件的設計往往主要考慮材料的力學性能而忽略熱處理工藝性能。有些零件從材料強度上看可能很合理,但從熱處理工藝角度分析,其形狀尺寸可能是不適當的。為了防止零件在珩磨管淬火急冷中開裂,應設法使其均熱均冷,均縮均脹。為此,在零件設計中要注意兩點:(1)斷面要均勻;(2)沒有缺口效應。良好的設計要求截面厚度均勻、形狀對稱、平滑過渡和加開工藝孔。對于形狀復雜、尺寸較大(大于400mm)的大型凹模及薄而長的凸模,應采用分離鑲拼結構,變繁為簡,化大為小,變模具內表面為外表面,既便于冷熱加工,又可以有效降低淬裂傾向,提高產品合格率。滾壓管




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珩磨管油缸管絎磨管珩磨管淬火裂紋的成因 馬氏體的本質脆性是珩磨管淬火裂紋的內因,而馬氏體的晶體結構、化學成分、冶金缺陷等是馬氏體本質脆性的影響因素;各種工藝條件、零件尺寸形狀等引起的宏觀內應力的大小、方向、分布狀態等是珩磨管淬火裂紋的外因。下面將從微觀到宏觀,從內部到外部對鋼件的珩磨管淬火裂紋進行分析。2.1 馬氏體本質脆性——鋼件珩磨管淬火裂紋的內因 眾所周知,中高碳鋼珩磨管淬火后,其韌性低,脆性大,易產生顯微裂紋和宏觀開裂。這主要是由馬氏體的本質脆性決定的。而馬氏體的本質脆性又決定于材料的冶金質量、含碳量和合金元素、原始組織狀態、馬氏體的組織結構、顯微應力及顯微裂紋等。 滾壓管




珩磨管油缸管絎磨管很多鋼管的偏心都是這個時候產生的,所以嚴格控制這穿孔環節 十分重要。精軋鋼管 冷拔鋼管 由于穿孔的原因 也會產生偏心問題:任何破壞由軋輥、頂頭、導板三者形成的變形區幾何形狀正確性的因素,都將使毛管壁厚不均加劇。(1)頂頭。①頂頭的形狀設計,理想的頂頭輾軋錐應與軋輥出口錐平行,如果按照傳統的馬特維也夫公式設計頂頭,其頂頭的輾軋錐與軋輥的出口錐是不平行的,金屬在這樣一個逐漸擴大的間隙內變形,勢必造成管壁輾軋不充分而導致毛管壁厚不均,而且,隨送進角的增大毛管壁厚不均更加嚴重;②由于頂桿的剛度不夠,在穿孔過程中產生彎曲,使頂頭不能保持對中位置,從而使穿出的毛管壁厚不均;(2)導板。①導板距過大,在穿孔過程中是依靠導板的限制作用來保持穿孔中心線的,導板距大,頂頭在上下位置變化大,使頂頭不穩定,導致毛管壁厚不均。②上、下導板的不均勻磨損也會加劇壁厚不均程度。(3)軋輥。 ①軋輥中心線偏斜:在生產過程中,由于穿孔機兩側壓下螺絲安裝不正確,或由于螺紋和軸承磨損而使兩輥間軸向發生水平偏斜,兩個軋輥的送進角不一致使變形區發生畸變而導致壁厚不均。 滾壓管


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