Kunnskap

Home/Kunnskap/Detaljer

Varmebehandlingsmetode og prosess av titanlegering


 1, Først varmebehandlingsmetoden.

 

Ulike varmebehandlingsmetoder kan velges i henhold til forskjellige objekter og formål.

 

Herdet og herdet stål: høytemperaturtempering (500-650 grad )

 

Fjærstål: herdet etter bråkjøling ved middels temperatur (420-520 grad)

 

Karbureringsstål: etter karburering herding og lavtemperaturtempering (150-250 grad)

 

Med økningen av tempereringstemperaturen avtar styrken til lavkarbon og middels karbon (legert) stål etter martensittisk bråkjøling, mens plastisiteten og seigheten øker. Men på grunn av det forskjellige karboninnholdet i lavt og middels karbonstål, er påvirkningsgraden av tempereringstemperaturen forskjellig. Derfor, for å oppnå gode omfattende mekaniske egenskaper, kan følgende tilnærminger brukes henholdsvis.

 

(1) Velg lavkarbon (legert) stål og temperer det ved en lav temperatur under 250 grader etter bråkjøling for å oppnå lavkarbon martensitt. For å forbedre overflateslitasjemotstanden til denne typen stål, bare for å forbedre karboninnholdet i hvert overflatelag, det vil si overflatekarburering,

Vanligvis kjent som karburisert konstruksjonsstål.

 

(2), ta høykarbonstål, bråkjølt etter høy temperatur (500-650 grad ) anløping (det vil si den såkalte quenching og tempering behandling), slik at det kan opprettholde nok styrke ved høy plastisitet , generelt kalt denne typen stål for bråkjøling og herding av stål. Hvis du ønsker å oppnå høyfast plast, og heller vil redusere plastisiteten og seigheten, kan lavtemperaturtempering av gullholdig lavkarbon tas i bruk, da det såkalte "ultra-høystyrkestålet".

 

(3), karboninnhold mellom middels karbon og høykarbonstål (som 60,70 stål) og noe høyt karbonstål (som 80,90 stål), hvis det brukes til å produsere fjærer, for å sikre høy elastisk grense, utbytte grense, og utmattelsesgrense, bruken av quenching temperering.


2, To, titanlegering varmebehandlingsprosess: 

 

(1) Avspenningsgløding: Hensikten er å eliminere eller redusere restspenningen som genereres i prosesseringsprosessen. Beskytter mot kjemisk erosjon og reduserer deformasjon i enkelte korrosive miljøer.

 

(2) Fullstendig gløding: Hensikten er å oppnå god seighet, forbedre prosessytelsen, bidra til reprosessering og forbedre stabiliteten i størrelse og organisasjon.

 

(3) løsningsbehandling og aldring: for å forbedre styrken, kan titanlegering og stabil titanlegering ikke forbedres gjennom varmebehandling, bare gløding i produksjon. pluss titanlegeringer og metastabile titanlegeringer som inneholder en liten mengde fase kan styrkes ytterligere ved løsningsbehandling og aldring.

 

I tillegg, for å møte de spesielle kravene til arbeidsstykket, bruker industrien også dobbeltglødning, isotermisk gløding, varmebehandling, deformasjonsvarmebehandling og annen metallvarmebehandlingsprosess.


Kontakt:

Hvis du har spørsmål, kan du gjerne kontakte oss. Arbeidstid: 8.30 til 17.30

E-post:zhangjixia@bjygti.com