termiski{0}}ārstēšanang irperformed uz change noteikti chīpašībasof metals and visioys iekšā order to make themmore piemērots priekš a īpaši laipns no pieteikumu. In ģenerālis, termiskā apstrādement ir the jēdziens priekš jebkurš process employed, ar eiher apkure vai dzesēšana, uz mainīt the tālrysikālās īpašības no a mun citi. The mērķis termiskā apstrādement ir mainīt the struktūra no the mgaisa uz a priekšm, kuras ir zināms uz ir the vēlamo
īpašības. The ārstētments izraisīt fāze transformcijas thplkstgtiešām influencemmehānisks īpašības tādi
kā spēks, cietība, lokanība, sakausējumu stingrība un nodilumizturība. The liels number no nepieciešams pakalpojumsments un amno visioys pieejams make for a considizdzēšams amno termiskā-apstrāde operācijas.
Siltums Ārstēšana no Ogleklis Tērauds un Ogleklis Sakausējums Tērauds
Ogleklis tēraudi un ogleklis visioy tēraudi var būt termiski apstrādāts priekš the mērķis no impierādot īpašības tādi kā cietība, stiepes un raža spēks. The vēlamo rezultātus ir accomplikās autors apkure iekšā temperatūra diapazoni, kur a fāze vai combinācijas no fāzes ir stabils un/vai apkure vai dzesēšana starp temperatūra diapazonos
iekšā kuras dažādas fāzes ir stabils.
Tērauda struktūra ir compozēja no divi mainīgie:
1. Grauds Struktūra - The sakārtotment of atoms iekšā a mun citi.
2. Graudu izmērs - Atsevišķu kristālu izmērsmetal. Liels graudu izmērs parasti ir saistīts ar low strngth, hardness, anddudarbīgums.
Pēcbeing formed, the mantērija irususabiedrotaisquenched and tempradīja uz produce amartensitic structure thpie ražo the most pieprasītie mmehāniskās īpašības iekšā tērauda stiprinājumi. Martensīts ir paredzētsmed ar ātru dzesēšanu vai rūdīšana no austenizēšana temperatūras mumsing a rūdīšana medium, tādi kā eļļa, ūdens vai gaiss, thpēc vēlēšanās transferhēst prom from the hot pmāksla pie a sufficient likme. The quenched martensitic structure,
which irhardbut brittle, ir thlv tempradīja iekšā order to inkroku the dukultūra and dpalielināt the hardness uz norādīto līmeņi. Laikā the rūdīšana ārstētment, tas esmu esmiespējams uz foršs the specimlv pie a uniforma likme visā. The virsmas no uz specimlv gribu vienmēr cool more strauji nekā interjers reģionos.
7
Therefore, the austenite būs transform over a range of temperatures, yielding a possiblevariation of microstructure and properties arposition asprātībahiekšā the mgaisa.
Veiksmīga termiskā apstrādement of tēraudi uz ražot a predomgalvenokārt martensīts mikrostruktūra visā the krusts sadaļā atkarīgs mainly on three faktori:
1. the composition of the vissoy
2. the type un raksturs no the rūdīšana medium
3. uz Izmērs un forma no uz specimlv
Hardenabspēju
The influenceof visioy composition on the abspējuof tērauds vissoy līdz transform uz martenvietne for a particularquenching ārstētment ir saistīts uz a paramēters sauca hardenabspēju. For everydjaferent tērauds vissoy there ir kāpecific relatiieslēgtsship bstarplaiks theirmechanicalproperties and their cooling likme. Hardenablietderība irNēt
"hardness" which ir rezistance uz indentatiieslēgts; žurkahēē,hardnessmeasurements irutilizēts uz determine the extent of a martensitic transformation iekšā the interior of the mgaisa. Viss tēraudsoy thplksthkāhigh
rūdāmība ir viens ka sacietē, vai priekšms martensne tikai virspusē, bet arī lielā mērā visā uz viss interjers. In cits vārdi, rūdāmība ir amkonkrēta sakausējuma dziļuma mērīšanamesiet rūdīts.
The follospārns elementiem ir zināms ietekmi ieslēgts the īpašības no tērauds:
Carbon (C): Primar visiemoying element: Principlehardening element: Essential for the formation of martensīts laikā sacietēšana
Mangāns (Mn ): iekšākrokas strngth and hardness: esnkrokashardenabspēju
Fosfors (P): Considradīja an impurity, var apmusebsatricinātness pie low temperaturesSērs (S): Apsverradīja an impurity, var lower stiepes izturība augstumā tempizteikumi: Impierādamachinabietilpība bezmaksasmachining tēraudi
Silīcijaon(Si): Deoksidētājs
Niķelis (Ni): Impierāda stingrība: Simpdzīvības termiskā-apstrāde: palielina sacietēšanu: samazina deformāciju: Impierāda korozija pretestība
Chromium (Kr): Improveshardenablietderība: Provides valkāt and abrasion pretestībance: esmprovEscorrosion pretestība
Molybdēns ( Mo ): Improveshardenabspēja: Nieslēgts-vērsisidizing
Boron ( B ): Trace amnās palielinās grūtinspēja: Prompiezīmes parmspēja
Aluminum ( Al ): kontrolē graudusizmērs: deoksidētājs
Rūdīšana
In uz kā-dzēsts Valsts, martensite, iekšā papildinājums uz būtne ļoti grūti, ir ekstrēmsmir trausls un to nevar izmantot most lietojumprogrammas. Tāpat jebkura iniekšējie spriegumi thplkstmjā ir bijis inieviesa laikā rūdīšana ir vājināšanās efekts.
Ja uz tērauda ir bijis pilnībā rūdīts ar būtne dzēsta no virs tās kritiskās temperatūra, tempering var
būt lietots uz uzlabot uz plastiskums un stingrība no martensīts un atbrīvot uz iekšējais uzsver. In temptērauds tiek atkārtoti uzkarsēts līdz noteiktai temperatūra zem tās kritiskās templaikmetsture priekš a noteikti periodā no time un tad atdzesēts plkst a noteikts likme.
The following example willdemieslēgtsstratēģija the efektivenessof tempering:
ASTM A193 Novērtējums B7, SAE J429 Novērtējums 8 un ASTM A574 Kontaktligzdas galva Vāciņš Skrūves ir visimade no visiemoy tēraudi. In fakts tāme vissoy tērauda markas var būt lietots uz mražotne kāds no the three gala produkti:
tādi kā 4140 un 4142 visioy tērauds. The galīgaismmehāniskās īpašības ir the follospārns: ASTM A193 B7
• Stiepes izturība: 125,000 PSI minimum (2-1/2-collas un zem)
• Ienesīgums Spēks: 105,000 PSI minimum (2-1/2-collas un zem)
• Cietība: HRC 35 Maximum
SAE J429 Novērtējums 8
• Stiepes izturība: 150,000 PSI minimum
8
• Pierādījums Spēks: 120,000 PSI
• Ienesīgums Spēks: 130,000 PSI minimum
• Cietība: HRC 33-39
ASTM A574 Kontaktligzdas galva Vāciņš Skrūve
• Stiepes izturība: 180,000 PSI minimum (caur ½"), 170,000 PSI minimum (virs ½")
• Pierādījums Spēks: 140,000 PSI (caur ½"), 135,000 PSI (virs ½")
• Ienesīgums Spēks: 153,000 PSI minimum
• Cietība: HRC 39-45 (caur ½"), HRC 37-45 (virs ½")
Sākotnējais termiskās{0}}apstrādes process ir relatviski same visiem trim produktiems. Daļas tiek termiski apstrādātas līdz pilnīgai austenitizēts. The daļas ir tad dzēsta un tempradīja iekšā a liquid (oil). Thir final tempering temperatūra ir tas, kas noteiks mūsu galaproduktu. The sekojošs ir uz minimum tempering temperatūras
katrai specifikācijai:
• ASTM A193 B7: 1150grādsF
• SAE J429 Novērtējums 8: 800grādsF
• ASTM A574: 650grādsF
Kā var būt redzēts autors uz rezultāti, a zemāks tempering temperatūra gribu ražot a grūtāk un augstāks stiepes spriedzength pmāksla for thtas vissoy tēraudi. Homēsvē, the lower tempering temperatures arī būs mean lower servledus ctālākitiieslēgtss, dudarbīgums, t.impakts strngth andpossible fatigue dzīve. For example a B7 hkāhigh- temperatūra limitācija no apmmately 750-800grādsF. The kontaktligzda galvu vāciņš skrūves un pakāpe 8's ir a limitation ofapmimately400-500grādsF.
Anneling
Annealing irused uz soften previouviltīgs cold-worked mun citiby allowing to uz atkārtoti{0}}kristalizēties. The termina atkausēšana atsaucas uz a termiskā apstrādemievadīt kuras a mviela ir pakļauta uz an paaugstināts temperatūra priekš pagarināts time periodā un thlv lēnām atdzesēts. Parastsy, atkausēšana tiek pārvadāts ārā (1) mazināt stresu;
(2) palielināt maigumu, elastību untraupjums; un/vai (3) ražot a microstructure. A dažādība no atkausēšanas termiskā apstrādemir iespējamas.
Jebkura atkausēšana process sastāv no three posmi:
1. apkure uz the vēlamo temperatūra
2. turēšana vai "mērcēšana" pie thpie temperatūra
3. lēnām atdziest, parasti uz telpa temperatūra
Time ir the important paramiet iekšā thesprocedures
Process Atkausēšana
Procesa atkausēšana ir termiska apstrādement, kas tiek izmantots nevārti uz ietekmi no auksts strādāt thpie ir uz soften and inkroku the dudarbīgumsof a previouviltīgs strain-hardened mun citi.
Stresa mazināšana
Iekšējie atlikušie spriegumimvar attīstītiesmetal gabali iekšā atbildi uz tādi lietas kā auksts strādājot.
Izkropļojumi un deformācija may rezultāts, ja thes atlikušie spriegumi nav atkārtotimoved. Viņimay be elimko izraisa stresa mazināšanas atkvēlināšanas termiskā apstrādement kurā gabals tiek uzkarsēts līdz uz recommbeidzās templaikmets, notika
there garš pietiekami uz sasniegt a uniforma templaikmets, un beidzot atdzisis uz a telpa temperatūra iekšā gaiss. Stresa mazināšana var eliminēda tātadme iniekšējie spriegumi būtiski nemainot the struktūra no the mgaisa.
Normalizing
Tērauds thpie have bijis plastiski deformed by, priekš piemmple, a ripo operācija, sastāv no graudi no
pEarlite, which ir nekaunīgigularly shaped and relatively large, but vary substanlaikam iekšā Izmērs. Normalizing ir atkausēšana termiskā apstrādemlietošanai uz precizēt the graudi un ražot a more uniforma un vēlams Izmērs
izplatīšana.
Tāpat arīmalizing is accompkarsējotmgaisa uz a temperatūra virs tās augšējās kritiskās temperatūra. Pēc sufficient time hkābeen visiotreš for the vissoy līdz completely transform uz austenit, aprocedure
termed austenitizing, the metal ir vissotreš uz cool iekšā the gaiss.
Full Anneal
9
A siltumu ārstētment zināms kā pilns atkausēšana ir bieži utilized zemā- unmedium-oglekļa tēraudi, kas būsmachined or būs experience extensive pilgstošsdeformationduring a formingoperatiieslēgts. The full anneal dzesēšana procedūru vai tume consuming,
Sferoidzēšana
Medium- un augsts{0}}oglekļa saturs tēraudi kam a mikrostruktūra kas satur rupjais perlītsmjoprojām ir pārāk grūti ērtimachine vai plastiski deform. Šīs tēraudi, un iekšā fakts, jebkurš tērauds, mnu esi termiski apstrādāts vai annēda uz develop the stālreroidite structure. Stālreroidized tēraudihave a maximum sopēdasness anddudarbīgums
un ir viegli msāpināts vai deformed.





