當要求鋼焊后在690℃退火長達24h時,為了仍能保證,不致降低母材的力學性能,就應當把淬火后的回火溫度選得低些,一般選在650℃。鋼焊后退火要求在較低的溫度610℃下進行,其回火參數約為19,所以淬火后就可以直接在得到力學性能的溫度650℃下回火。
關于回火參數的計算,文獻中多有報道。在此,應當把淬火后的回火、焊接的中間退火和焊后退火等不同時期的溫度和時間換算成在同一溫度不同當量保溫時間下的回火,然后再按此溫度及當量時間的總和計算出回火參數。
建業(yè)鍛壓鍛件廠鍛件熱處理加熱時,根據鍛件入爐時爐溫的不同可分為三種情況。 冷鍛件裝入爐溫已升到淬火或正火溫度的爐內加熱,這是小型零件常用的一種加熱方式,但對大型鍛件來說是屬于快速加熱范圍了,隨著鍛件冶金質量的提高,這種加熱方式在大型鍛件上的應用也越來越多了。
鍛件加熱的目的是為了降低鍛造變形力和提高金屬塑性。但加熱也帶來一系列問題,如氧化、脫碳、過熱及過燒等。準確控制始鍛及終鍛溫度,對產品組織與性能有影響。建業(yè)鍛壓鍛件廠
火焰爐加熱具有費用低,適用性強的優(yōu)點,但加熱時間長,容易產生氧化和脫碳,勞動條件也需不斷改善。電感應加熱具有加熱迅速,氧化少的優(yōu)點,但對產品形狀尺寸及材質變化的適應性差。
鍛造成形是在外力作用下產生的,因此,正確計算變形力,是選擇設備、進行模具校核的依據。對變形體內部進行應力應變分析,也是優(yōu)化工藝過程和控制鍛件組織性能所不可缺少的。
變形力的分析方法主要有四種。主應力法雖不十分嚴密,但比較簡單直觀,可以計算出總壓力及工件與工具接觸面上的應力分布。滑移線法對于平面應變問題是嚴格的,對于高件局部變形求解應力分布比較直觀,但適用范圍較窄。上限法可以給出高估的載荷,上限元還可以預計變形時工件外形變化。