冷處理設備的的作用
冷處理技術是近年來興起的一種改善金屬工件性能的新工藝。所謂深冷處理,就是用液氮(-196℃)作為冷卻介質將淬火后的金屬材料的冷卻過程繼續(xù)下去,達到遠低于室溫的某一溫度,促使常規(guī)熱處理后所存在的殘余奧氏體得到進一步轉化,從而改善金屬材料性能。深冷處理后能明顯提高金屬工件的耐磨性、韌性和尺寸穩(wěn)定性,使工件的使用壽命成倍地提高。
深冷處理針對黑色金屬的改善主要在以下幾方面:
提升工件的硬度及強度
提高工件的耐磨性
冷處理設備作用機理如下:
1、提升工件的硬度及強度
深冷處理某種意義上是淬火的延續(xù),讓Mf點較低材料繼續(xù)完成A向M的轉變,在常規(guī)淬火后,有些材料殘余奧氏體可達25%,甚至更高,通過繼續(xù)轉變,通??梢蕴?*RC1-3度,多時甚至可達HRC5-6度。馬氏體基體析出納米級別的超細碳化物,微量提升了工件的硬度。上海交大的錢士強用16Mn實驗,基本撇開了殘奧轉變的影響,經多次深冷的工件相比未深冷的硬度提高了HRC約1.5度,說明彌散分布的超細碳化物對組織起到了彌散強化的作用。根據材料手冊,材料硬度在HRC50以上時,我們可以看到硬度每提升HRC0.5度,鉻鋼、鉻釩鋼及鉻鉬鋼的抗拉強度通常提高幅度在30MPA左右。
2、提高工件的耐磨性
硬度提升,馬氏體比奧氏體顯而易見的更耐磨。像W18CR4V\CR12等材料,當硬度從HV600提升到HV800時,其相對耐磨性分別提升大約15%至20%。大量析出并彌散分布在馬氏體位錯線和孿晶帶上的超細碳化物,對馬氏體基體起到釘扎和支撐的作用,即使深冷有時并未明顯提升工件硬度,但我們可以明顯看到其耐磨性的提升。對高碳高合金工件來說,耐磨性提升50%還是比較多見的。
冷處理技術是近年來興起的一種改善金屬工件性能的新工藝。所謂深冷處理,就是用液氮(-196℃)作為冷卻介質將淬火后的金屬材料的冷卻過程繼續(xù)下去,達到遠低于室溫的某一溫度,促使常規(guī)熱處理后所存在的殘余奧氏體得到進一步轉化,從而改善金屬材料性能。深冷處理后能明顯提高金屬工件的耐磨性、韌性和尺寸穩(wěn)定性,使工件的使用壽命成倍地提高。
深冷處理針對黑色金屬的改善主要在以下幾方面:
提升工件的硬度及強度
提高工件的耐磨性
冷處理設備作用機理如下:
1、提升工件的硬度及強度
深冷處理某種意義上是淬火的延續(xù),讓Mf點較低材料繼續(xù)完成A向M的轉變,在常規(guī)淬火后,有些材料殘余奧氏體可達25%,甚至更高,通過繼續(xù)轉變,通??梢蕴?*RC1-3度,多時甚至可達HRC5-6度。馬氏體基體析出納米級別的超細碳化物,微量提升了工件的硬度。上海交大的錢士強用16Mn實驗,基本撇開了殘奧轉變的影響,經多次深冷的工件相比未深冷的硬度提高了HRC約1.5度,說明彌散分布的超細碳化物對組織起到了彌散強化的作用。根據材料手冊,材料硬度在HRC50以上時,我們可以看到硬度每提升HRC0.5度,鉻鋼、鉻釩鋼及鉻鉬鋼的抗拉強度通常提高幅度在30MPA左右。
2、提高工件的耐磨性
硬度提升,馬氏體比奧氏體顯而易見的更耐磨。像W18CR4V\CR12等材料,當硬度從HV600提升到HV800時,其相對耐磨性分別提升大約15%至20%。大量析出并彌散分布在馬氏體位錯線和孿晶帶上的超細碳化物,對馬氏體基體起到釘扎和支撐的作用,即使深冷有時并未明顯提升工件硬度,但我們可以明顯看到其耐磨性的提升。對高碳高合金工件來說,耐磨性提升50%還是比較多見的。