Для связи в whatsapp +905441085890

Роль термической обработки в повышении качества конструкционных материалов

Роль термической обработки в повышении качества конструкционных материалов
Роль термической обработки в повышении качества конструкционных материалов
Роль термической обработки в повышении качества конструкционных материалов
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Роль термической обработки в повышении качества конструкционных материалов

  • Роль термической обработки в повышении качества конструкционных материалов Основные предпосылки для получения необходимого комплекса механических и других свойств конструкционных сплавов закладываются при их разработке и выплавке. Реализация же требуемых свойств осуществляется на последующем этапе обработки, причем наиболее важными этапами обработки сплава непосредственно на сплаве, а также необходимыми комплексными свойствами, которые обеспечиваются вытягиванием формы и размеров, являются термическая обработка и поверхностное упрочнение.

Термическая обработка обеспечивает заданный уровень свойств во всем объеме детали, а поверхностное упрочнение осуществляется только в тех местах, где поверхность детали наиболее сильно нагружена и подвержена износу. Основное правило термической обработки ISD. K. It была разработана компанией Чернов А. А. и дополнены Бочаровым, Курдюмовым, А. П. Гуляевым. Термическая обработка понимается как комплекс операций нагрева

и охлаждения сплавов, которые осуществляются по определенному режиму с целью изменения их структуры и получения определенных свойств. Людмила Фирмаль

В основе термической обработки лежит изменение структурно-фазового состава сплава и дислокационной структуры, которое заключается в наличии в нем анизотропных превращений или взаимном растворении зависящих от температуры ограниченных компонентов. Все существующие виды термической обработки, которые направлены на получение оптимальных эксплуатационных характеристик путем существенного изменения фазовой и дислокационной структуры сплава, могут быть получены только термической обработкой при отсутствии одного из этих факторов. Два наиболее распространенных вида термической обработки.

Один из них основан на использовании определенных превращений в сплавах, обусловленных наличием в них гомотропных превращений, а другой-на использовании other-加熱および加熱中の互いの成分の変cooling. In в обоих случаях основной основой технологии термообработки, обеспечивающей ожидаемый результат, является ее режим. Он содержит следующие элементы: температура нагрева, скорость нагрева, его температура и время выдержки скорости охлаждения до заданной температуры. Термическая обработка является предварительной и окончательной. Предварительная термическая обработка применяется тогда, когда материал необходимо подготовить к дальнейшим техническим воздействиям (давлению, резке и др.).

  • Окончательная термическая обработка используется для получения свойств готового материала. Удельная величина, характеризующая каждый элемент обработки, зависит от назначения охимического состава обрабатываемого сплава, особенностей размера и вида выполняемой термической обработки. Варьируя эти величины, можно существенно изменить фазовую и дислокационную структуру сплава, придать ему желаемые свойства. Характер трансформации, происходящей в сплаве, и возможность получения желаемой структуры после термообработки зависят от температуры нагрева. Он подбирается в зависимости от химического состава сплава и цели термической обработки.

Скорость нагрева подбирается таким образом, чтобы обеспечить минимальные потери времени на нагрев, а ее величина в то же время исключает возникновение опасных тепловых напряжений в заготовке. Скорость нагрева зависит от теплопроводности сплава и определяется химическим составом сплава. Из-за сложности композиции теплопроводность уменьшается. Поэтому нагревание неблагоприятно сказывается на составе сплава до определенной температуры, которая затем осуществляется быстро и очень медленно. Время выдержки компонента при достижении им заданной температуры, нагрев от поверхности максимального поперечного сечения до сердцевины,

а также диффузионность структурного фазового превращения должны происходить при заданной температуре. Людмила Фирмаль

Скорость охлаждения при термообработке является очень важным элементом площади, от которой зависят приобретаемая сплавом фаза и особенности дислокационной структуры. Во избежание опасных термических и фазовых напряжений, которые могут вызвать растрескивание и деформацию (коробление) детали, она должна быть достаточной для необходимой деформации сплава, но не должна использоваться.、 Термическая обработка используется для улучшения конструкционных материалов, особенно стали. Время термической обработки зависит от размеров обрабатываемого материала и деталей.

Смотрите также:

Методические указания по материаловедению

Применение термообработки в технологии производства заготовок и изделий из конструкционных материалов Конструкционные и инструментальные углеродистые стали. Маркировка, применение
Отжиг 1-го рода. Неравновесная кристаллизация Белые, серые, половинчатые, высокопрочные и ковкие чугуны Формирование микроструктуры, свойства, маркировка и применение