경제 사회뿐만 아니라 금속 재료와 다양한 과학 활동은 오늘날 인간 사회의 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 시대의 진보와 과학 기술의 발전으로 금속 대체물이 지속적으로 개발되었으며 금속 재료의 열처리 기술도 전례없는 개선되었습니다. 다음은 개발 상태와 미래 개발 방향을 간단히 설명하고 분석합니다.
핵심 단어 : 금속 재료의 열처리 기술; 현 상태. 개발 방향
머리말
금속 재료는 인간 발달을위한 가장 중요한 재료 중 하나입니다. 어느 시대에도 금속 재료가 사람들의 삶에서 큰 역할을하고 있습니다. 특성에 따르면, 금속 재료는 높은 인성, 경도 및 강도의 특성을 가지며 금속 재료는 쉽게 얻을 수 있으며 많은 금속을 만들기 쉽습니다. 현대 금속 기술의 개발 및 홍보, 과학 및 기술의 개발 및 확장, 기계 생산의 금속 재료, 국방, 산업, 농업, 전자 정보 및 기타 산업의 개발 및 개발에 대한 명백한 비용 효율적인 장점과 광범위한 전망이 있습니다. 시장.
1. 금속 열처리 기술의 현재 상태
1.1 일반 열처리
일반적인 열처리의 목적은 금속 구조를 개선하고, 강도, 경도, 인성을 조정하고, 금속의 가공 성능을 향상시키고, 금속의 화학적 조성을 변화시키지 않는 것입니다. 주요 과정은 어닐링, 정규화, 담금질 및 템퍼링입니다.
어닐링은 강철이 공정의 필요한 값으로 가열되고, 특정 시간 동안 유지 된 다음 천천히 냉각되어 평형 상태를 얻는 열처리 공정입니다. 어닐링의 주요 목적은 금속 기계적 성능을 촉진하기 위해 경도를 줄이는 것입니다. 곡물을 개선하고 가소성과 강인성을 향상시킵니다. 내부 스트레스를 제거하십시오.
정규화는 강철이 AC3 위 또는 ACM 위의 30-50 ℃로 가열되고 유지 후 공기에서 냉각되는 열처리 공정이다. 정상화의 역할은 강철을 오스테 나이트 구역으로 가열하여 강철이 재결정하여 강철의 거친 곡물과 고르지 않은 구조의 문제를 해결하도록하는 것입니다.
담금질은 스틸을 30-50 ℃ 이상으로 AC3 또는 AC1로 가열하는 과정으로, 고정 후 배양 배지에서 빠르게 냉각하여 과냉각 된 오스테 나이트가 마르텐 사이트 또는 베이 나이트로 변형됩니다. 공작물은 켄 렌치 동안 균열 또는 변형이 발생하기 쉽기 때문에, 담금질의 가열 온도는 엄격하게 제어되어야하며, 켄칭 매체는 합리적으로 선택되어야하며, 더 나은 담금질 효과를 얻으려면 켄칭 방법을 올바르게 선택해야합니다.
템퍼링은 담금질 된 강철을 AC1 미만의 온도로 재가열 한 다음 그것을 식히기 위해 안정적인 템퍼링 구조로 바꾸는 것입니다. 템퍼링의 주요 목적은 담금질의 내부 응력을 제거하고, 강철의 브리티 니스를 줄이고, 균열을 방지하며, 필요한 기계적 특성을 얻는 것입니다.
일반적인 열처리 기술은 중국 기계 산업 생산에 널리 적용되며 장비 및 기술에서 잘 발달합니다. 예를 들어, 고압 가스 실린더의 생산에서, 강판 드로잉에 의해 형성된 컵 몸체는 각 도면을 마치면 곡물을 정제하고 내부 응력을 제거하며 후속의 골절과 변형을 방지하기 위해 각 도면 후에 어닐링해야합니다. 드로잉 작동.
1.2 표면 열처리
표면 열처리는 표면 기계적 특성을 변화시키기 위해 강철 표면이 가열되고 냉각되는 금속 열처리 공정입니다. 주요 과정은 표면 켄칭 및 화학적 열처리입니다.
표면 켄칭은 코어가 고려되지 않은 상태에서 강철의 표면 층이 특정 깊이로 켄칭되는 국소 켄칭 방법입니다. 표면 담금질의 주요 목적은 높은 경도, 높은 내마모성 표면을 얻는 것입니다. 코어는 여전히 공작 기계 스핀들, 기어, 엔진 크랭크 샤프트 등에 종종 사용되는 좋은 인성을 유지하는 것입니다.
화학적 열처리는 공작물을 특정 화학 배지에서 열, 열 보존에 넣어서 미지의 활성 원자가 공작물 표면으로의 활성 원자를 공작물 표면의 화학적 조성 및 구성을 변화시키기 위해, 필요한 기계적 특성 및 물리적 및 화학적 특성을 얻습니다. 다른 원소의 침투에 따르면, 화학적 열처리는 기화, 질화, 붕소 화, 알루미니 화 등으로 나눌 수 있습니다. 두 개 이상의 원소가 동시에 침투하면 탄소 및 질소 공동 암증, 크롬 알루미늄 및 실리콘 코 오스마시스 등과 같은 공동 암증이라고합니다.