该工艺热时间长(2h以上)[1],且退火后碳化物的颗粒不均匀,影响以后的冷及 终的淬回火组织和性能。等温球化退火工艺:在加热后快冷至Ar1以下某一温度范围内(69~72℃)进行等温,在等温过程中完成奥氏体向铁素体和碳化物的转变,转变完成后可直接出炉空冷。该工艺的优点是节省热时间(整个工艺约12~18h),后的组织中碳化物细小均匀。去应力退火又称低温退火(或高温回火),这种退火主要用来消除铸件,锻件,焊接件,热轧件,冷拉件等的残余应力。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
丝杠中,中心孔是基准,但由于丝杠是柔性件,刚性很差,极易产生变形,出现直线度、圆柱度等误差,不易达到图样上的形位精度和表面质量等技术要求,时还须增加辅助支承。将外圆表面与跟架相接触,防止因切削力造成的工件弯曲变形。同时,为了确保基准的精度,在工艺过程中先后安排了三次研磨中心孔工序。由于丝杠螺纹是关键部位,为防止因淬火应力集中所引起的裂纹和避免螺纹在全长上的变形而使磨削余量不均等弊,螺纹采用“全磨”方法,即在热后直接采用磨削螺纹工艺,以确保螺纹精度。
其中焊接方管又分为:(a)按工艺分——电弧焊方管、电阻焊方管(高频、低频)、气焊方管、炉焊方管(b)按焊缝分——直缝焊方管、螺旋焊方管材质分类方管按材质分:普碳钢方管、低合金方管。 等;低合金钢分为Q345、16Mn、Q390、ST52-3等。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
当前,我国机床工具工业正处于一个非常好的发展时期。建立创新型 目标的提出,“十一五”规划、《 中长期科学和技术发展规划纲要(26—22年)》以及《关于加快振兴装备业的若干意见》的颁布,国民经济的持续平稳较快发展,都为机床工具工业的快速健康发展创造了十分有利的宏观环境。我们机床工具工业上下游企业一定要抓住难得机遇,加强合作,齐心协力推动事业向前发展。我国机床工具工业近两年得到快速发展,但就整体评估,仍处于提升和进步过程中。
因此对于许多现有的热作模具钢不可能只有一种或两种“”热工艺,对于这种模具可能是,对于另一种模具也许并非,甚至是不佳。因此要根据模具的工作条件和失效分析来制定合理的热工艺。其次作为热作模具钢来说,因为它的碳含量在.3~.55%之间,用不同的淬火加热温度,可使淬火后所得的淬火组织中马氏体的形态有很大的变化。即适当提高中碳含量钢的淬火温度,可使淬火组织中板条马氏结构组织增加,因而增强刚的强韧性,这也是热作模具钢热不同之处。