深冷處理工藝可以使材料內應力降低
瀏覽次數:1349更新日期:2023-11-30
深冷處理工藝的新進展在操作實踐中,金屬材料被放置在超低溫度下,可以改變金屬材料微觀結構,同時改善金屬材料性能。針對設備機理問題,處于初步研究階段,未*認識到材料內部結構變化。與其他材料相比,深冷處理技術多應用到鋼鐵領域,且不同國家的研究達成共識。
傳統技術與設備深冷技術發展過程中,相應產生了技術處理設備,設備可以有效控制溫度,確保深冷技術具備多種溫度選擇,而不是應用到單一化學材料中。深冷設備以液氮為冷源,包括液氮浸泡、液氮氣化。液氮氣化主要應用輻射換熱系統、對流換熱系統、系統結合方式。
深冷技術不僅可以延長工件壽命,還可以確保零部件穩定性。對于航空航天、精密機床來說。在機加工、應用使用期間,零部件極易產生變形問題,對生產效率、質量安全影響較大。內部組織、內應力,對尺寸穩定性影響較大,在受力狀態改變、長時間運行狀態下,工件尺寸容易變化,明顯大于公差要求。但是,該技術可以有效作用于內部組織、內應力方面。采用該工藝,可以使材料內應力降低,促使奧氏體轉化,同時改善工件穩定性。當前,機床行業開始研究尺寸穩定性問題,有助于提升機床行業整體性。
一般可以將殘余奧氏體降低到2%左右,消除殘余奧氏體的影響。如果殘余奧氏體較多,強度會降低,在周期性應力的作用下,容易疲勞脫落,導致附近的碳化物顆粒很快掛起來,從基體上脫落,產生剝落坑和較大粗糙度的表面。深冷處理使馬氏體填充內部間隙,使金屬表面更致密,增加耐磨面積,使晶格更小,合金成分沉淀均勻,增加淬火層深度,不僅表面,還增加了翻新次數,延長了使用壽命。