Căldură Tratament
Tratat-de căldurăng esteperformed la change sigur chcaracteristiciof metals and toateoda in order la make theimore potrivit pentru a special drăguț de aplicarea. În general, tratament termicment este the termen pentru orice proces employed, prin either Incalzi sau răcire, la Schimbare the phyproprietăți sicale de a metal. The scopul de tratament termicment este să Schimbare the structura de the material la a pentrum, care este cunoscut la avea the dorit
proprietăți. The tratamenti induce fază transformacțiuni thlagchiar eunfluencemmecanice proprietăți astfel de
la fel de putere, duritate, ductilitate, tenacitatea și rezistența la uzură a aliajelor. The mare number de serviciul necesitămenti și amout din toateoyeste disponibil make for a considerabil amout din tratare termică operațiuni.
Căldură Tratament de Carbon Oteluri și Carbon Aliaj Oteluri
Carbon oteluri și carbon toateoy oteluri poate sa fi tratat termic pentru the scop de imdovedind proprietăți astfel de ca duritate, de tracţiune și Randament putere. The dorit rezultate sunteți accomplished de Incalzi în temperatura intervale unde a fază sau combinatii de faze sunteți stabilă și/sau Incalzi sau răcire între temperatura intervale
în care diferite faze sunteți grajd.
Structura oțelului este compozat de Două variabile:
1. Cereale Structura - The aranjament de atoms în a metal.
2. Dimensiunea granulelor - Mărimea cristalelor individuale alemetal. Dimensiunea mare a boabelor este în general asociată cu low strength, hardnes, andductilitate.
Dupăbeing formed, the mmaterial esteusualiatquenched and tempered la produce amartensitic struCTure thla produce the most cautat mproprietăți mecanice în elemente de fixare din oțel. Martensite este pentrumed prin răcire rapidă sau stingere din austenizant temperaturi neing a stingere medium, astfel de la fel de ulei, apă sau aer, thla voie transferhmănâncă from the hot parte la a sufficienrata t. The quenched martensitic struCTure,
which estehardbut brittle, este thro tempered în order la inpliu the ductilitate and decrease the hardneste specificat niveluri. Pe parcursul the stingere tratament, eu suntmposibil la misto the specimro la o uniformă rata pe tot parcursul. The suprafaţă de cel specimro voi mereu cool more rapid decât interior regiuni.
7
Therefore, the austenite va transform over a range of temperatures, randamentding a possiblevariation of microstruCTure and proptertii cuposition spirithîn the material.
Tratamentul termic de succesment de oteluri la legume şi fructe a predominant martensitic microstructură pe tot parcursul the cruce secțiune depinde mainly pe three factori:
1. the composition of the toateoy
2. the type și caracter de the stingere medium
3. cel mărimea și formă de cel specimro
Hardenabilitate
The influenceof toateoy composition on the abilitateof un otel totoy la transform la martensite for a particularquenching tratament este legat la a parameter a sunat hardenabilitate. For everydiferint otel toateoy there este capecific relatipeship bîntre theirmechanicalproptertii and their cooling rată. Hardenabilitatea esteNut
"hardnes" which este o rezistențănce to indentatipe; şobolanher,hardnessmeasurements suntutilizat la determine the extent of a martensitic transformation în the interior of the material. Un oțel totoy thlahcahigh
întărire este unu acea se intareste, sau pentrums martensite, nu numai la suprafață, ci și într-o mare măsură peste tot cel întreg interior. În alte cuvinte, călibilitatea este amusurinta adancimii la care un aliaj anumemay fi întărit.
The urmeazaoaripă elementi au cunoscut efecte pe the proprietăți de oţel:
Carbon (C): Primary toateoying element: Principlehardening element: Essential for the formation of martensite în timpul întărire
Mangan (Mn ): Incutele strengal and hardnes: euncutehardenabilitate
Fosfor (P): Considered un impuritate, poate causebrâsnes la low temperaturessulf (S): Considerered un impurity, poate sa lonoi suntem rezistență la tracțiune la mare temperaturi: Imdovedestemachinabilitate în libermachining oteluri
Siliciuon(Si): Dezoxidant
Nichel (Ni): Imdovedeste duritate: Simptrăiește tratament termic-: crește întăribilitatea: scade distorsiunea: Imdovedeste coroziune rezistenţă
Chromium (Cr): Improveshardenabilitate: Provide purta and abrasion resistance: eumprovEscorrosion rezistenţă
Molybden ( Lu ): Improveshardenabilitate: Npe-bouidizing
Boron ( B ): Urma amunturile cresc mai greunabilitate: Promote pentrumcapacitatea
Aluminum ( Al ): Controlează cerealeledimensiune: Deoxidant
temperare
În cel ca{0}}stins stat, martensite, în plus la fiind foarte greu, este extrameste fragil și nu poate fi folosit pentru moSf aplicatii. De asemenea, orice intensiuni interne thlamai avea fost introdus pe parcursul stingere avea o slăbire efect.
Dacă cel oţel are fost in totalitate întărit de fiind stins din deasupra te-ului său criticmperatura, tempering poate
fi folosit la spori cel ductilitate și duritate de martensite şi ușurare cel intern stresuri. În tempering, oțelul este reîncălzit la un anumit temperatura sub te-ul critic al acesteiamperăture pentru a anumit perioadă de time și apoi răcit la a prescris rată.
The following example vadempestrat the effectivenessof tempering:
ASTM A193 Nota B7, SAE J429 Nota 8 și ASTM A574 Cap de soclu Capac Șuruburi sunteți toatemade de la totioy oteluri. În fapt asame toateoy clase de oțel poate sa fi folosit la manufactură oricare dintre the three produse finale:
astfel de la fel de 4140 și 4142 toateoy otel. The finalmproprietăți mecanice sunteți the urmeazaoaripă: ASTM A193 B7
• Rezistența la tracțiune: 125,000 PSI minimum (2-1/2-inchi și sub)
• Randament Puterea: 105,000 PSI minimum (2-1/2-inchi și sub)
• Duritate: HRC 35 Maximum
SAE J429 Nota 8
• Rezistență la tracțiune: 150,000 PSI minimum
8
• Dovada Puterea: 120,000 PSI
• Randament Puterea: 130,000 PSI minimum
• Duritate: HRC 33-39
ASTM A574 Cap de soclu Capac Şurub
• Rezistența la tracțiune: 180,000 PSI minimum (prin ½"), 170,000 PSI minimum (de mai sus ½")
• Dovada Puterea: 140,000 PSI (prin ½"), 135,000 PSI (de mai sus ½")
• Randament Puterea: 153,000 PSI minimum
• Duritate: HRC 39-45 (prin ½"), HRC 37-45 (de mai sus ½")
Procesul inițial de tratare termică-este relativ same pentru toate cele trei produses. Piesele sunt tratate termic până când sunt complet austenitizat. The părți sunteți apoi stins și tempered în a liquid (oil). Theste final tempering tempEratura este ceea ce va dicta produsul nostru final. The ca urmare a sunteți cel minimum tempering temperaturi
pentru fiecare specificație:
• ASTM A193 B7: 1150gradF
• SAE J429 Nota 8: 800gradF
• ASTM A574: 650gradF
La fel de poate sa fi văzut de cel rezultate, a inferior tempering temperatura voi legume şi fructe a Mai tare și superior tensile strengal part for thaceste toateoy oteluri. Honoiver, the lower tempering temperatures va de asemenea mean lower servgheata conditipes, ductilitate, impact strengal andpossible fatigue viata. For example a B7 hcahigh- temperatura limitare de aproxmaproape 750-800gradF. The priză cap capac şuruburi și nota 8's avea a limitation ofaproximativimcu atenţie400-500gradF.





