Tepelné zpracování oceli je důležitým procesem při výrobě kovů

Tepelné zpracování oceli je důležitým procesem při výrobě kovů
Tepelné zpracování oceli je důležitým procesem při výrobě kovů

Video: Tepelné zpracování oceli je důležitým procesem při výrobě kovů

Video: Tepelné zpracování oceli je důležitým procesem při výrobě kovů
Video: CHES07: Chemické základy moderních materiálů (Jan Grégr) 2024, Listopad
Anonim

Tepelné zpracování oceli je důležitý proces pro výrobu slitiny železa, který může zlepšit její užitné vlastnosti. Dnes se tento postup používá k transformaci přirozených vlastností většiny kovových výrobků.

Tepelné zpracování oceli
Tepelné zpracování oceli

Tepelné zpracování oceli zahrnuje postupné provádění tří fází:

  1. Zahřívání slitiny železa na požadovanou teplotu.
  2. Držení oceli po určitou dobu.
  3. Chlazení.

Co se při tomto postupu stane se slitinou železa?

Tepelné zpracování se skládá z následujících kroků:

1. Žíhání. Tento proces se používá hlavně pro lití, válcování a kování. Tento postup je nutný pro snížení tvrdosti nebo snížení vnitřních pnutí, která ve svařovaných výrobcích vznikají. Kromě toho se žíhání používá k přípravě kovové struktury pro následné tepelné zpracování, aby se zlepšila její heterogenita. Tato metoda zahrnuje tepelné zpracování oceli 45, 45X, 40XC, 40XH a dalších jakostí slitin železa.

Tepelné zpracování oceli 45
Tepelné zpracování oceli 45

2. Normalizace. Tento postup se liší od předchozího procesu povahou pasážestupeň chlazení. Poslední krok se provádí po vystavení detailů. V tomto případě je zvláštní pozornost věnována nastavené teplotě. V tomto případě je ocel získána s mírnou, ale vyšší tvrdostí. Struktura těchto produktů je jemnozrnná. Normalizace oceli je tedy nezbytná pro korekci složení svaru a také pro získání požadované konfigurace.

3. kalení. Tento krok zpracování oceli se aplikuje na výkovky, odlitky, výlisky a díly opracované pro zlepšení pevnosti, tvrdosti, odolnosti proti korozi, odolnosti proti opotřebení a dalších důležitých vlastností. Tento proces je ohřev slitiny železa na teplotu vyšší nebo v rámci její přeměny. Expozice oceli při takovém tepelném indikátoru, stejně jako následné chlazení, se zpravidla provádí mírně vyšší rychlostí. K tomu se nejčastěji používají vodné roztoky solí NaOH, oleje a vzduch. Takže například tepelné zpracování oceli 40x v této fázi se provádí v oleji. Zcela vzácně jsou díly velkých rozměrů podrobeny kalení ve vodě s okamžitým následným nízkým temperováním. Výrobky této značky ze slitiny železa často procházejí touto fází ohřevem vysokofrekvenčních proudů. Výsledkem je vysoký pevný povrch.

Tepelné zpracování oceli 40x
Tepelné zpracování oceli 40x

4. Dovolená. Tento postup spočívá v zahřátí kalené oceli na určitou teplotu. Dále je kov vystaven expozici a také ochlazení. Poslední krok se obvykle provádí ve vzduchu.

5. Stárnutí. Tato fáze spočívá v udržení slitiny železa s metastabilní strukturou po určitou dlouhou dobu. Teplota by neměla být nižší než pokojová. Tento postup umožňuje kovové struktuře částečně přejít do stabilnějšího stavu změnou jejích mechanických a fyzikálních vlastností.

6. Zpracování za studena. Tento krok je pokračováním rychlého chlazení, které bylo přerušeno při pokojové teplotě. Tento indikátor pro kov není kritická úroveň.

Aplikace slitin železa

Protože postup tepelného zpracování oceli může výrazně zlepšit výkon dílů vyrobených z různých druhů slitin železa, je ve všech průmyslových odvětvích velmi žádaný. Výjimkou není strojírenství, stavba letadel, nádrží a výroba železobetonových výrobků. Výrobky, které prošly tepelným zpracováním, mohou být provozovány v podmínkách dynamického zvýšeného zatížení a vibrací. Kromě toho se takové slitiny železa používají při stavbě mrakodrapů, továren a mostů.

Doporučuje: