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    金屬材料熱處理變形的影響因素及減小對(duì)策研究

    2020-10-21 03:51賈卓
    科學(xué)與財(cái)富 2020年8期
    關(guān)鍵詞:金屬材料影響因素

    賈卓

    摘 要:本文以金屬材料熱處理變形的影響因素及減小對(duì)策研究為主要內(nèi)容進(jìn)行闡述,結(jié)合當(dāng)下金屬材料熱處理變形內(nèi)容介紹為依據(jù),分析了金屬材料熱處理變形影響因素,從選擇恰當(dāng)裝夾和夾具、冷卻方法的合理選擇、金屬材料熱處理、金屬材料熱處理的預(yù)處理工作這幾方面進(jìn)行深入探討和分析,其目的在于減少金屬材料熱處理變形,旨在為相關(guān)研究提供參考資料。

    關(guān)鍵詞:金屬材料;熱處理變形;影響因素;淬火加工工藝

    引言:因?yàn)槲覈?guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以及產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)需求,對(duì)各種產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高要求,并且在金屬材料中使用更加廣泛,逐漸滲透在人民經(jīng)濟(jì)中,為有效提升金屬材料各種性能,需要做好加熱冷卻處理工作,完善金屬內(nèi)機(jī)構(gòu),從而可以達(dá)到金屬材料某一特性。在整個(gè)過(guò)程中金屬材料將會(huì)產(chǎn)生細(xì)微變化,那么如何有效控制金屬材料性質(zhì),強(qiáng)化產(chǎn)品強(qiáng)度,延長(zhǎng)壽命以及提升產(chǎn)品制作精準(zhǔn)度是最主要的,因此需要做好金屬材料熱處理工作,減少影響因素帶來(lái)的危害,推動(dòng)金屬材料發(fā)展。

    一、金屬材料熱處理變形內(nèi)容介紹

    金屬材料熱處理主要是將金屬工件防止在特定介質(zhì)中,通過(guò)加熱達(dá)到一定溫度后 ,在此溫度下,使用不同速度將其放置在介質(zhì)中進(jìn)行冷卻,借助此種改變金屬材料結(jié)構(gòu),滿足材料具體需求,使得工藝技術(shù)符合人們實(shí)際需求。結(jié)合加熱介質(zhì)、溫度和冷卻條件差異性,將其分為不同形式,主要是化學(xué)熱處理、整體熱處理以及表面熱處理三種,針對(duì)相同金屬材料做好熱處理工作,在可以凸顯出差異性性能。金屬材料熱處理工藝特征,熱處理工藝是一項(xiàng)重要工藝內(nèi)容,并不會(huì)導(dǎo)致工件外形和材質(zhì)發(fā)生特性改變,主要是有效調(diào)整工件內(nèi)部細(xì)微組織,從而使得金屬表面化學(xué)成分得以改變,使得金屬材料品質(zhì)得以轉(zhuǎn)變,從而可以達(dá)到金屬工件達(dá)到特定性能。保證各種類型材質(zhì)金屬工件具備所需性能,選擇除外材料和成型工藝,做好熱處理工作是必然的,對(duì)于產(chǎn)品性能發(fā)展存在一定價(jià)值。

    二、金屬材料熱處理變形影響因素

    (一)時(shí)效、冷處理

    冷處理會(huì)直接影響到參與奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,因?yàn)榻饘俨牧献陨眢w積不斷變大,地溫回火以及時(shí)效性將會(huì)導(dǎo)致金屬發(fā)生變形,主要是因?yàn)轳R氏體分解導(dǎo)致的,硬質(zhì)金屬材料體積比較小,加上應(yīng)力松弛產(chǎn)生的影響,從而使得金屬材料外形發(fā)生變化。

    (二)原是組織、應(yīng)力狀態(tài)

    第一,原材料的微觀會(huì)直接影響金屬材料,使其發(fā)生變形,比如碳化物數(shù)量和合金元素形態(tài)等,都會(huì)因?yàn)闊崽幚戆l(fā)生各種變化[1]。調(diào)理治療方式對(duì)于恢復(fù)變形是存在一定效果的,能夠有效降低金屬材料變形事件發(fā)生。第二,化學(xué)熱處理主要目的是不斷提升金屬材料表層基本性能,還可以增強(qiáng)金屬材料表層氧化性,增強(qiáng)金屬表層耐磨性能等。

    三、減小金屬材料熱處理變形最佳形式

    金屬材料以及熱處理工藝變形整體工作相對(duì)復(fù)雜,和操作者熱處理工藝因素存在關(guān)系,結(jié)合實(shí)際情況做好金屬材料選擇,避免金屬材料發(fā)生變形,基于此使用熱處理工藝技術(shù),借助科學(xué)化方法和技能,保證材料在運(yùn)行期間控制好變形工作,有效控制應(yīng)力,避免熱處理對(duì)整體質(zhì)量造成影響,從而不斷提升金屬表層質(zhì)量[2]。

    (一)金屬材料熱處理的預(yù)處理工作

    規(guī)范化合理做法就是對(duì)金屬材料進(jìn)行正火處理工作,從而使得金屬材料表層結(jié)構(gòu)更加均勻和完成,有效減少金屬材料人處理期間因?yàn)閮?nèi)應(yīng)力出現(xiàn)的影響,為更好提升減少金屬材料熱處理變形效果,可以有效使用退火處理工藝,有效控制好金屬材料變形,做好熱處理工藝,保證熱處理工藝的有效使用,改進(jìn)金屬材料基本性能。

    (二)金屬材料熱處理

    淬火工藝和淬火工藝的有效使用,對(duì)于金屬材料熱處理發(fā)展存在一定和價(jià)值,也是技術(shù)材料熱處理重點(diǎn)內(nèi)容,具備很好價(jià)值,在實(shí)際使用期間一旦淬火介質(zhì)使用不佳,將會(huì)引起金屬材料內(nèi)應(yīng)力出現(xiàn)變化,內(nèi)部應(yīng)力異常,最終導(dǎo)致材料結(jié)構(gòu)以及形狀發(fā)生變化。所以在金屬材料熱處理期間,一定要有效減少淬火時(shí)期出現(xiàn)的各種失誤,嚴(yán)格要求人員合理工作,做好淬火工藝創(chuàng)新和改革工作。在金屬材料淬火冷卻期間,一定要有效調(diào)整好速度,借助科學(xué)化方法提升冷卻時(shí)間,保證在淬火工藝中各項(xiàng)材料變形量得以增加,在實(shí)際工作期間,水和油是最常見(jiàn)的淬火介質(zhì),可以保證金屬材料熱處理順利進(jìn)行下去[3]。

    (三)冷卻方法的合理選擇

    金屬材料熱處理方法通常是使用雙液淬火,單液淬火發(fā)等,雙液淬火就是金屬材料冷卻基本速度不斷提升,將各作為主要介質(zhì),使得溫度可以達(dá)到基本需求,從而可以有效降低短期內(nèi)溫度,將介質(zhì)放置其中加快冷卻時(shí)間。單液淬火是一種冷卻材料,可以顯著提升淬火效果,不過(guò)無(wú)法有效控制淬火速度。金屬熱處理冷卻期間會(huì)使得金屬出現(xiàn)影響,在熱處理期間一旦冷卻過(guò)快,將會(huì)導(dǎo)致表面冷卻不夠均勻和具體,從而使得整個(gè)金屬拉伸 應(yīng)力不斷增加,甚至導(dǎo)致整個(gè)金屬工件變形量不斷增加。

    (四)選擇恰當(dāng)裝夾和夾具

    加熱和冷卻期間需要使用不同形式以及工件形狀,將會(huì)對(duì)加熱和冷卻產(chǎn)生不同影響,所以需要結(jié)合具體情況,選擇適合夾緊形式以及夾具類型,從而可以有效減少工件因?yàn)闊釕?yīng)力產(chǎn)生不均勻變形現(xiàn)象,并且在具體使用期間,還要懂得結(jié)合具體需求以及夾緊方式,適當(dāng)做出合理選擇[4]。

    三、結(jié)束語(yǔ)

    總而言之,熱處理工藝主要是應(yīng)用于金屬材料加工中,可以體現(xiàn)出更多化學(xué)和物質(zhì)性質(zhì),不斷提升金屬材料基本性能,從而無(wú)限滿足社會(huì)發(fā)展和競(jìng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際需求。對(duì)金屬材料進(jìn)行熱處理可以分為不同步驟進(jìn)行,做好保溫和冷卻工作,在實(shí)際加熱期間將會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,從而導(dǎo)致整體性能得以提升,真正滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)際以及金屬材料具體需求。新時(shí)期要對(duì)熱處理工藝突出更高要求,提升技術(shù)水平,避免金屬材料變形,做好加工改進(jìn)工作,更好滿足具體需求,對(duì)變形因素深入探究,科學(xué)化利用處理工藝,從而 不斷提升加工質(zhì)量,提升我國(guó)金屬材料制造水平,推動(dòng)我國(guó)金屬行業(yè)發(fā)展,為國(guó)家贏取更多經(jīng)濟(jì)效益。

    參考文獻(xiàn):

    [1]王郝. 芻議影響金屬材料熱處理變形的因素及減小措施分析[J]. 現(xiàn)代職業(yè)教育, 2018(11).

    [2]柳喆. 金屬材料熱處理變形的影響因素和控制策略[J]. 世界有色金屬, 2019(9):206-207.

    [3]艾德文. 淺談金屬熱處理變形影響因素及改善措施[J]. 現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備, 2019(8).

    [4]吳愛(ài)青. 淺談金屬材料熱處理變形的影響因素與控制策略%Influencing Factors and Control Strategies of Heat Treatment Deformation of Metal Material[J]. 世界有色金屬, 2019, 000(005):174,178.

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