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大锻件中的偏析与钢锭偏析密切相关,而钢锭偏析程度又与钢种、锭型、冶炼质量及浇注条件等有关。合金元素、杂质含量、钢中气体均加剧偏析的发展。钢锭愈大,浇注温度愈高,浇注速度愈快,偏析程度愈严重。
(1)区域偏析 属于宏观偏析,是由钢液在凝固过程中选择结晶,溶解度变化和比重差异引起的。
对策是:
1)降低钢中硫、磷等偏析元素和气体的含量,如采用炉外精炼,真空碳脱氧(VCD)处理及锭底吹工艺。
2)采用多炉合浇、冒口补浇、振动浇注及发热绝热冒口,增强冒口补缩能力等措施。
3)严格控制注温与注速,采用短粗锭型,改善结晶条件。
(2)枝晶偏析 属于微观偏析。树枝状结晶与晶间微区成分的不均匀性,可能引起组织性能的不均匀分布。采用扫描电镜(SEM)、波谱仪(WDS)、能谱仪(EDS)进行微区观察和成分分析可以检出并阐明原因,一般通过高温扩散加热,锻压合理变形与均匀化热处理可以消除或减轻其不良影响。
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齿轮锻造后热处理的目的主要是提高轮齿工作面的硬度、工作强度和耐磨性。在这种热处理过程中,齿轮零件很容易变形,需要仔细操作,仔细探索规律,并严格控制加热时间、保温时间、工件尺寸以及淬火过程中在炉内的放置,以尽量减少工件在加工过程中的变形量。对于锻造圆柱齿轮,如果变形量过大,在齿面精加工过程中,会出现单面齿无法磨削,产生废品。或齿廓发生细微变化,导致接触区向一侧移动,影响接触区位置,不符合要求。
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表面碳浓度和碳化物形态。
渗碳层的表面碳浓度和碳化物形态直接影响渗碳层的表面耐磨性、接触疲劳性能和弯曲疲劳性能,也影响渗碳层的综合力学性能。
渗碳层的碳浓度梯度。
渗碳层的碳浓度梯度实际上是过共析层和共析层在整个渗碳层中的比例。
金相组织。
渗碳层表面的金相组织应为马氏体+细粒碳化物+少量残余奥氏体。心脏的金相组织为低碳马氏体+铁素体。
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随着冷却的进行,由于表面的快速冷却和芯部的缓慢冷却,工件内外的温差逐渐增大,导致不锈钢锻件表面的拉应力和芯部的压应力。这是因为表面先冷却收缩,但仍然热的不允许收缩,所以拉动表面;相反,表面压缩。该应力随着不锈钢锻件内外温差的增大而增大。然而,钢在高温下的屈服点很低,并且具有很高的成型度。因此,由于不锈钢锻件内外的塑性变形和回复再结晶或其他方式,由该温差引起的瞬时应力将松弛。
冷却过程中的组织应力。
组织应力,也称为相变应力,是不锈钢锻件在快速冷却的不同时间,表层和部分的相变所产生的力。