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热模锻余热热处理

锻造后利用锻件自身热量直接进行热处理,即锻件的余热热处理省略了锻造后热处理前重新加热锻件的工序,余热热处理一般有以下3种方式。

锻后进行余热均温热处理。锻件成形后直接送入热处理炉,钢结构,仍按常规的热处理工艺进行,均温后锻件不同部位温度一致,可缩短保温时间,这种方法称为余热均温热处理。对于形状复杂,特别是截面变化大的锻件采用该工艺可以确保锻件质量稳定。

锻后直接余热热处理。锻件成形后利用锻造余热直接进行热处理,把锻造和热处理紧密结合在一起,节省了普通热处理需要重新加热造成的大量能耗浪费。

锻后利用部分余热进行热处理。锻件成形后将锻件冷却到600~650℃左右,钢结构非标件加工制作,然后将锻件再加热到所需要的温度进行热处理。此方法可以细化到晶粒,又节约了把锻件从室温加热到600~650℃的能耗,一般适用于对晶粒度要求高的锻件。








铝合金

氧化膜在锻件低倍上氧化膜沿金属流线分布,呈现黑色短线状。在垂直于氧化膜纵向的断口上,氧化膜类似撕裂分层;在平行于氧化膜纵向的断口上,氧化膜呈片状或细小密集的点状

模锻件内的氧化膜,容易在腹板上或分模面附近见到熔炼时铝液中没有去除的氧化物夹杂,在浇注过程中由表面卷入金属液内,在挤压、锻造等变形过程中被拉长、变薄而成为氧化膜

氧化膜对锻件纵向力学性能影响小,对横向,特点是短横向力学龄前性能的影响较大

按照锻件类别和氧化膜标标准进行比较,不合格的才报废


*性能不均匀

 大型锻件因其尺寸大,工序多,周期长,工艺过程中不均匀,不稳定因素多,所以常常造成*性能严重不均匀,以致在力学性能试验,金相*检查和无损探伤时不能通过。由于钢锭中化学成分偏析,夹杂物聚集,各种孔隙性缺陷的影响;加热时温度变化缓慢,分布不均,钢结构加工制作,内应力大,钢结构制作,缺陷较多;高温长时间锻造,局部受力局部变形,塑流状况、压实程度、变形分布差别较大;冷却时扩散过程缓慢,*转变复杂,附加应力大。以上诸因素都可能导致*性能严重不均匀,质量不合格。

  ****大型锻件均匀性的措施:

 1)采用****的冶铸技术,****钢锭的冶金质量;

  2)采用控制锻造,控制冷却技术,优化工艺过程,****大锻件生产的技术经济水平。



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