Novinky z oboru

Jedná se o kombinaci průmyslu a obchodu, který se věnuje výrobě přesných ocelových dílů z nerezové oceli, uhlíkové oceli a nízkolegovaných ocelových materiálů.

Domov / Zprávy / Novinky z oboru / Jak zajistit uniformitu a stabilitu odlitků z nerezové oceli během tepelného zpracování?

Jak zajistit uniformitu a stabilitu odlitků z nerezové oceli během tepelného zpracování?

2025-04-23

Během tepelného zpracování Části odlévání z nerezové oceli , je zásadní zajistit uniformitu a stabilitu odlitků, zejména aby se zabránilo prasknutí horkého, deformace a jiných defektů při zachování mechanických vlastností, odolnosti proti korozi a přesnosti rozměru.

1. Přesná kontrola teploty a času tepelného zpracování
Teplotní uniformita: Je zásadní zajistit jednotné rozdělení teploty během tepelného zpracování. V peci tepelného zpracování by měla být teplota udržována stabilní ve stanoveném rozsahu a je třeba se vyhnout tepelným gradientům uvnitř odlitků v důsledku nerovnoměrné teploty pece, což může způsobit vnitřní napětí a deformaci.

Ovládání uniformity teploty: Rozložení jednotné teploty lze zajistit pravidelnou kalibrací horké pece a přiměřenou konstrukcí proudění vzduchu v peci. V peci jsou obvykle instalovány více teplotních senzorů pro sledování teploty v různých oblastech a upravení proudu vzduchu v peci.

Ovládejte rychlost zahřívání/chlazení: Během procesu tepelného zpracování by měly být rychlosti zahřívání a chlazení správně kontrolovány, aby se zabránilo nadměrným teplotním rozdílům mezi povrchem a vnitřkem odlévání v důsledku nadměrného zahřívání, což může způsobit trhliny nebo deformaci.

Například při léčbě roztoku by rychlost vytápění neměla být příliš rychlá, aby se zabránilo lokální nerovnoměrné tepelné roztažení způsobené příliš rychlým zahříváním. Míra chlazení by měla být také nastavena podle vlastností materiálu, aby se zabránilo vnitřnímu napětí způsobenému příliš rychlým chlazením.

2. Metody jednotného vytápění a chlazení
Všeobecné zahřívání: Když je lití zahříváno v peci, mělo by být zajištěno, že je rovnoměrně zahříváno. K dosažení tohoto cíle lze použít metodu vytápění s rovnoměrným proudem vzduchu tak, aby mohl být proudění vzduchu v peci rovnoměrně distribuován, aby se zajistilo, že se každé lití je rovnoměrně zahříváno.

Například použití pece s vytápěním nucené konvekce nebo jednotným návrhem záření tepla se může účinně vyhnout místnímu přehřátí nebo nadměrnému zachlazení.

Více než stupně tepelného zpracování: U některých odlitků s vysokou poptávkou lze použít stavební vytápění, jako je první předehřívání, poté hlavní zahřívání, izolace a nakonec zpomalení chlazení, s rovnoměrnou teplotou udržovanou v každé fázi.

3. Výběr vhodného procesu tepelného zpracování
Ošetření řešení: žíhání roztoku je běžný proces tepelného zpracování vhodný pro zlepšení odolnosti proti korozi a mechanickým vlastnostem nerezové oceli. Po ošetření vysokoteplotním roztokem mohou být prvky slitiny uvnitř odlitku zcela rozpuštěny a rovnoměrně distribuovány. V této době je nutné zajistit přesnou kontrolu teploty zahřívání a doba držení, aby se zabránilo nerovnoměrným zrnům.

Ošetření stárnutí: Během tepelného zpracování odlitků z nerezové oceli se obvykle provádí ošetření stárnutí. Řízením teploty a času mohou být prvky slitiny plně vysráženy, aby se zlepšila tvrdost a sílu lití. Během stárnutí léčby musí být zajištěna uniformita rychlosti chlazení, aby se zabránilo nerovnoměrnému kalení způsobenému rychlým chlazením.

Léčba žíhání: Proces žíhání může snížit vnitřní stres odlitku a udržet odlévání v dobré rozměrové stabilitě. Během žíhání musí být teplota a rychlost chlazení přesně ovládána, aby se zabránilo trhlinám nebo deformaci způsobené příliš rychlým chlazením.

Stainless Steel Casting OEM Parts

4. Přiměřená ovládání atmosféry pece
Ovládání atmosféry: Během tepelného zpracování má atmosféra v peci (jako je dusík, vodík, vzduch atd.) Důležitý vliv na kvalitu lití. Zejména pro prevenci oxidace a zajištění kvality povrchu lze použít ochrannou atmosféru (jako je dusík nebo vodík), aby se zajistilo, že lití není během zahřívání a chlazení kontaminováno.

Deoxidace a denitrifikace: Pokud jsou v odlitkovém materiálu oxidy nebo nitridy, musí být během procesu tepelného zpracování odstraněny vhodnou atmosférou, aby se zabránilo ovlivnění struktury a výkonu odlévání.

5. Jednotné chlazení po tepelném zpracování
Výběr chladicího média: Různé listové ocelové slitiny vyžadují různá chladicí média (jako je voda, olej, chlazení vzduchu nebo chlazení vzduchu). Výběr chladicího média musí odpovídat materiálu odlévání a jeho požadavků na aplikaci. U odlitků z nerezové oceli se často používá chlazení vzduchu nebo chlazení dusíku k zajištění uniformity a kvality povrchu procesu chlazení.

Řízení rychlosti chlazení: Pokud je rychlost chlazení příliš rychlá, může to způsobit tepelné trhliny a vnitřní napětí. Proto je kontrola rychlosti chlazení, aby byla udržena v rámci jednotného rozsahu, pro zajištění stability odlitku.

Přirozené chlazení a nucené chlazení: U některých odlitků z nerezové oceli zvolte přirozené chlazení nebo použití nuceného chlazení (jako je chlazení vzduchu nebo chlazení kapaliny) při specifické teplotě pro kontrolu rychlosti chlazení, aby se zabránilo vnitřnímu tepelnému napětí.

Prostřednictvím výše uvedených opatření lze efektivně vyhnout možným problémům, které se mohou objevit během procesu tepelného zpracování, jako jsou tepelné trhliny, vnitřní napětí, rozměrová deformace atd.