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锻造余热正火(退火)。
锻造余热正火(退火)形成后,当温度高于Ar3(亚共析钢)时,在正火炉、冷却箱或退火炉中进行正火或控制冷却,以获得正火组织。由于锻件的加热温度较高,采用该技术处理的锻件晶粒度较厚,通常用于热处理,但不适用于晶粒度要求较高的锻件。同时,处理后得到的组织是珠光体+铁素体的平均结构,在随后的热处理中没有结构遗传,晶粒可以细化。
锻造废热等温正火。
锻造余热等温正火是指锻造成型后,当温度高于Ar3(亚共析钢)时,快速冷却,冷却至等温温度,保持一段时间,然后风冷至室温。锻件成型后温度一般为900℃~1000℃,淬火速度一般控制在30℃~42℃/min,等温温度一般为550℃~680℃(具体根据不同材料确定)。
快速冷却是该工艺的一部分,它可以通过调整冷却风量、风速和风向来确保锻件冷却后的温度对称。等温温度根据材料的品种和所需硬度确定,通常选择在珠光体转变曲线的,以缩短等温保持时间。
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齿轮锻件缺陷是指锻件在锻造过程中产生的外部和内部质量不符合要求的各种问题。锻件缺陷主要包括:残留铸造组织、折叠、流线不良、涡流、穿流、肋骨穿透、裂纹、钛合金α脆化层、锻件燃烧过多等。
裂纹是由锻造变形温度不当引起的高温锻造裂纹和低温锻造裂纹,表现为表面裂纹、内部裂纹和毛边裂纹。
锤上模锻铝合金常出现毛边裂纹,毛边切除时通常沿分模线(见分模面)开裂。这是因为当锻造温度过高或在锻造过程中快速连续打击时,充满模槽的多余金属挤出毛边,模具表面与不锈钢锻件表面的金属摩擦,靠近模具表面的金属流动困难处于静止状态。真正流动的金属离模具表面有一定的深度。因此,在流动和静和静态金属之间,由于相对运动强烈,会产生大量的热量,从而导致该范围内的金属过热。此外,当多余的金属挤压毛边槽时,毛边过热部分在这部分有很大的剪应力的作用下会出现裂纹。此外,还有模具设计不当、肋根圆角半径过小、淬火加热时过多等原因。为了防止这种裂纹,应适当降低锻造温度和锤击速度,增加圆角半径,降低剪切应力。
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1、锻件的形状、尺寸要求应符合锻件图,加工余量应符合规定要求。
2、锻件表面裂纹、折叠等缺陷及脱碳层深度应控制在加工余量的1/3以下。
3、锻造后应及时进行球化退火处理,以消除锻件中残留的片状碳化物,形成有利于强韧性、冷热加工的球化体组织。
4、锻件中的纤维方向应合理分布,理想纤维方向为无定向分布,可使各方向淬火变形接近一致,力学和耐磨性均达到较高水平。
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