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        金屬材料熱處理變形的影響因素和控制策略分析

        2020-04-10 06:42:18潘美玲
        科技風 2020年10期
        關鍵詞:金屬材料熱處理控制策略

        潘美玲

        摘 要:金屬材料熱處理技術的應用較為常見,對熱處理變形進行有效控制,能夠促進金屬材料性能的優(yōu)化提升,滿足多樣化應用需求,對于金屬加工制造行業(yè)的發(fā)展也具有重要意義。就金屬材料熱處理變形的影響因素進行分析,明確金屬材料熱處理減少變形的原則,進一步對金屬材料熱處理變形的控制策略進行探究,旨在提升金屬材料熱處理效果,提高工件熱處理后的精度。

        關鍵詞:金屬材料;熱處理;變形影響因素;控制策略

        工業(yè)快速發(fā)展,對于機械精度與性能也提出了更高的要求,金屬材料熱處理是一種重要手段,能夠促進內部組織與結構變化,改善材料性能。但在金屬材料熱處理過程中可能會出現(xiàn)變形情況,對工件的強度、精度以及壽命等產生影響,對金屬材料熱處理變形的影響因素與控制策略進行探究,對于金屬材料加工質量的提升至關重要。

        1 金屬材料熱處理變形的影響因素

        1.1 時效與冷處理

        在金屬材料熱處理過程中,低溫回火情況的出現(xiàn),會導致金屬變形,時效也是一項重要的影響因素,低溫回火與時效會導致馬氏體分解與碳化物析出的情況出現(xiàn),縮小金屬材料體積,變形較大。應力松弛情況的出現(xiàn),會導致金屬材料畸形。在冷處理方式下,金屬材料中殘存的奧氏體會向馬氏體轉變,導致金屬材料體積變化,最終出現(xiàn)變形問題。

        1.2 原始組織與應力狀態(tài)

        在淬火之前,金屬材料會受到關聯(lián)原始組織的影響,包括碳化物數(shù)量、形態(tài)以及合金元素纖維方向等。在調質處理后,熱處理是變形得以縮減,金屬材料淬火變形更具規(guī)律性,便于控制熱處理變形?;瘜W熱處理方式的應用,能夠對金屬材料表層部分性能加以改善,比如提升表層抗氧化功能以及耐磨性等?;瘜W熱處理深度應當處于標準范圍內,若保證實現(xiàn)滲透層,需要在化學熱處理后進行磨削加工,由于金屬材料性能較差,很難處理化學熱處理過程中的變形問題。

        2 金屬材料熱處理減少變形的原則

        2.1 科學性原則

        為減少金屬材料熱處理中變形情況,要保證管理方法的科學性。在實際熱處理工作中,要堅持科學性原則,保證理念與手段的科學化,保證技術設備的完善化,對技術材料實施熱加工,將變形控制在合理的范圍內,確保金屬材料熱處理達到理想的效果。

        2.2 實用性原則

        金屬材料屬于不可再生資源,因此在此類資源利用過程中,要減少不必要的資源浪費,重視資源可持續(xù)發(fā)展。在金屬材料熱處理過程中,要注意變形的減少,有效利用資源,保護環(huán)境,為社會的持續(xù)健康發(fā)展打下良好的基礎。在金屬材料熱處理過程中,要堅持實用性的原則,節(jié)約化、有效性使用材料,加強金屬材料熱處理中質量控制。

        2.3 易操作原則

        金屬材料熱處理操作的進行,應合理選擇操作場地條件,滿足變形控制的科學化、精細化處理要求。要提升變形控制方案的容錯率,降低金屬材料熱處理變形控制所受環(huán)境的影響。要簡化處理變形控制策略,降低操作難度,有序進行熱處理工作。

        3 金屬材料熱處理變形的控制策略

        3.1 合理淬火

        在金屬材料熱處理工藝中,淬火是核心內容,會對變形產生直接影響。在實際熱處理流程中,要高度重視工藝技術創(chuàng)新,降低淬火失誤率。一旦淬火介質不合理,極易導致金屬材料內應力失衡嚴重,最終造成變形問題。就淬火介質來看,主要包括水和油,因此必須要重視溫度控制,以降低熱處理變形幾率。一般情況下,將水溫控制在55℃-65℃之間,油溫控制在60℃-80℃之間,保證淬火速度合理,改善冷卻效果,確保金屬材料熱處理變形量得到明顯減少。

        3.2 科學冷卻

        在金屬材料熱處理過程中,需要結合金屬材料具體性質采取有針對性的冷卻方法,保證冷卻的科學性,才能夠對變形實施有效控制。金屬材料熱處理以單介質淬火、雙介質淬火、分級淬火以及等溫淬火等比較常見。單介質淬火就是在一種介質中冷卻淬火零件,操作簡便,易實現(xiàn)機械化與自動化,工作效率高,但難于控制淬火速度,極易導致金屬材料變形開裂等。雙介質淬火是以特殊介質為支持實現(xiàn)快速冷卻,淬火零件溫度可迅速下降至300℃,在2-3min保溫處理后,放置于低冷卻速度的介質中,實施二次冷卻處理。冷卻速度不同的情況下,冷卻介質也存在一定差異。金屬材料熱處理工藝中,冷卻速度過快,會導致內部拉應力增大,淬透性受到影響,進而加大變形量,因此要科學選擇冷卻方案,以確保熱處理變形得到有效控制。

        3.3 有效加工

        在金屬材料熱處理過程中,機械加工環(huán)節(jié)需要保證余量存留的合理化,為金屬材料變形量提供充足保證,淬火合格率也能夠得到明顯提升。由于夾裝工具不同會對金屬材料形狀產生影響,因此在金屬材料熱處理操作過程中,要明確加工零件的要求及特點等情況,對夾裝方式進行合理化選擇,降低熱應力不均衡而造成變形的幾率。若金屬材料加工過程中需要采取熱處理措施,則需要保證金屬材料具備形變的條件。要對金屬材料變形規(guī)律形成正確認識,保證淬火變形合格率,切實提升金屬材料質量,依據加工工件技術要求來衡量金屬材料變形值,確保變形處于合理范圍內。

        4 結語

        在金屬材料熱處理過程中,在把握熱處理變形影響因素的基礎上,要堅持科學性與實用性原則,通過淬火、冷卻以及加工來對熱處理變形進行有效控制,確保工件的抗變形能力得到明顯增強,提升金屬材料熱處理效果。工件溫度的均勻性與一致性,能夠降低熱應力的不良影響,變形問題也得到改善,熱處理時間的降低,對于工件變形的改善也非常重要。

        參考文獻:

        [1]李躍光.金屬材料熱處理變形的影響因素與控制策略[J].建筑工程技術與設計,2018,(15):4188.

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        [3]錢文勇,錢宏義,周炳欣.金屬材料熱處理變形的影響因素與控制策略[J].軍民兩用技術與產品,2018,(22):189,203.

        [4]馬曉娟.金屬材料熱處理變形的控制策略[J].中國高新區(qū),2019,(3).

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