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热处理技术要求标注规范及范例

在图样上标注的热处置技术请求,是指废品零件热处置最终状态所具有的性能请求和应到达的技术指标。关于退火、正火或淬火、回火(含调质)作为最终热处置状态的零件,硬度请求通常用布氏硬度或洛氏硬度表示,也可用其他硬度表示。关于其他力学性能请求,应注明其技术指标和取样办法。关于大型铸、锻件不同部位、不同方向的性能请求,也应在图样上标注。  热处置技术请求的指标,普通以范围法表示,标出上、下限值,如60~65HRC。也可用偏向法表示,以技术请求的下限为名义值,则下偏向为零,再加上偏向表示,如60 HRC。特殊状况也可只标下限或上限值,此时用不小于或不大于表示,如不大于229HBW。在同一产品的一切零件图上,必需采用统一表达方式。  关于部分热处置的零件,在技术请求的文字阐明中要写明“部分热处置”。在需求热处置的部位用细点画线框出;假如是轴对称零件或在不致惹起误解的状况下,可用一根细点画线在热处置局部的外侧标注,如图1-6所示。  图1-6部分热处置在图样上的标注案例  a)范围标注法;b)偏向标注法  假如零件外形复杂或容易与其他工艺标注混杂,且热处置标注有艰难,而用文字阐明也很难说分明时,能够用另加附图特***注对热处置的技术请求。  关于外表淬火零件

添加时间:2019-12-10

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金属的晶体结构

在金相显微镜下看到的金属的晶粒简称组织。用电子显微镜能够察看到金属原子的各种规则排列,这种排列称为金属的晶体构造。  物质都是由原子构成的。按着原子排列的方式不同分为晶体和非晶体。除少数物质:松香、玻璃等,大多数固态无机物都是晶体。  ①晶格:笼统地描绘原子在晶体中排列方式的几何空间格子叫晶格。  ②晶胞:晶体中具有代表性的一个最小局部称为晶胞,晶胞在空间有次序的反复就构成晶体。  ③晶格常数:即晶胞三边长度:a、b、c,以埃为单位。  1、常见金属的晶体构造  原子排列的方式根本类型有14种而金属资料中常有的有三品种型:  ①体心立方晶格:在立方体中心有一个原子,八个顶角各有一个原子  ②面心立方晶格:在立方体六个面的中心各有一个原子,八个顶角各有一个原子。  ③密排六方晶格:在晶胞六方柱体的十二角和上下六角底面中心各有一个原子,晶胞的中间还有三个原子。  每种排列的方式不同则它们的致密度不同,面心和密排的致密度为0.74,体心的致密度为0.68。即中间有空隙决议了碳、氮等小原子能溶入晶格中,面心固然致密度大但它的间隙尺寸大,能溶入碳原子就多,再有原子层面的排列密度也不一样就象石墨一层层之间间隙很大,很易破碎,而金刚

添加时间:2019-12-10

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调质硬度与氮化硬度有相对应的关系

35CrMo、42CrMo等材质的蜗杆,在氮化前都要做调质处置。调质淬火普通均采用油冷,依据其连续冷却C曲线可知,经油冷淬火后,得到贝氏体十马氏体的混合组织。再经回火后,得到回火索氏体组织。回火温度低,硬度高、晶粒细;回火温度上升,硬度降落,晶粒也随着长大。  晶粒界与亚晶界乃是不同取向的晶体之间的界面,相邻晶体之间,只是取向不同,而晶体构造相同,化学组成也根本上是一样的。直到目前,人们认识到晶粒界的宽度相当窄,仅数个埃。  晶界吸附现象在钢中很普遍,实验证明,C、N、B、P等元素在钢中皆有不同水平的晶界吸附,依据这一理论,N在晶界处的含量是较高的。于是N在晶界处与合金元素及其他杂质构成第二相质点,对晶界运动起到障碍作用。这样就使资料的强度、硬度进步。调质钢的调质硬度越高,回火温度越低,其晶粒越细、晶界越密。氮化后吸附了较多N的晶界对晶面滑移的阻力越大。这就是从晶界和亚晶界理论解释调质硬度与氮化硬度有对应关系的缘由。  从近年提出的氮化强化机理,如何解释调质硬度与氮化硬度的对应关系呢?我们能够这样来解释:调质硬度高、回火温度低、晶粒也细小,这样在晶粒内构成的G-P区及α〞-Fe16N型氮化物的析出也细小而弥散度高,于是对滑移的障碍作用

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