成形後ののクエンチング 鋼製の鍛造S、特定の温度を上回る温度が適切なクエンチ培地にクエンチされた場合、マルテンサイトまたはベイナイト構造のプロセス。したがって、あなたは温度正規化プロセスを理解し、プロセスの廃熱を偽造する鋼の鍛造をポイントします。
これがコンテンツリストです:
鋼の鍛造温度制御を鍛造した後
冷却速度制御をクエンチします
等温温度制御を消した後
等温温度を選択します
等温保持時間などの決定
成形温度が上記の鋼の鍛造(低ヨウム鋼)でなければならない場合、鍛造温度が小さな部品(連続的で安定した制御が可能な鍛造プロセスと鍛造プロセス)が必要な場合。断面または鋼の鍛造の大幅な変化があるときに温度変動を築いた後の部品を均等化プロセスを増やす必要があります。等温鍛造鋼の鍛造装置に入った後、等温熱処理炉、均一を消す前に鋼の鍛造温度を鍛造します。これは、大きな温度差、異常な組織(粒状ベイナイトまたはベイナイト)の生成後に急速な冷却を引き起こします。
クエンチングは、鋼の鍛造品を正常化する重要なプロセス温度です。クエンチングステップには、十分な冷却速度、空気量、風速、気温、風向が調整および制御され、同じ鍛造温度の前面を冷却し、同じバッチユニフォーム(または同様)を鍛造しながら、鋼の鍛造が急速に冷却され、制御されます。クエンチングオブジェクトは、フェライトの量を減らすか、フラッシュ冷却によるヨウトイド皮のフェライトの共同生成を抑制することです。フェライトが多すぎると、鋼の硬度を鍛造した後、等温正常化が低下する可能性があります。制御されたクエンチング速度を制御する必要があり、鍛造widmanstaten組織で急速な消光速度が生成されます。通常、クエンチング速度制御30℃ / min-42℃ / min。
鋼鉄の鍛造品を消した後、パーライト変換温度領域がベイナイト変換開始温度よりも低くないことを確認する必要があります。温度は、それ以外の場合は、ベイナイト(または粒状のベイナイト)組織が発生します。同時に、等温温度を消した後、組織のパーライトラメラ間隔に続いて総胚葉前のフェライト量が増加し、硬度が低くなり、鋼鉄の鍛造が低くなります。温度を消す後の温度鋼の鍛造材料の温度に対する一般的なコントロール50℃? 100℃、生産ラインまたはハンドヘルド赤外線温度計の測定によって提供される鋼の鍛造温度赤外線温度計。
鋼の鍛造品の発火温度GA硬度は、等温温度など、およびその他の穏やかな低硬度、およびその他の低等温温度に直接影響します。硬度は高くなります。等温鍛造温度は通常、鋼材料であり、温度は50°-100℃を超える温度であり、特定のテスト温度は、材料、形状、サイズを鍛造することにより鋼に応じて決定し、等温鍛造後の硬度に従って調整する必要があります。
等温正規化プロセス、等温プロセスでパーライトの変換が発生するため、等温の変換を確実にするのに十分な保持時間が必要です。等温時期は短すぎると、その後のベイナイト変換が冷却され、高硬度鋼の装置の装置処理が発生します。等温時間は、材料の等温形質転換曲線に従って事前に決定され、テスト条件に従って調整することができます。
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