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利用淬火后自身余熱完成鑄件的低溫回火


感應加熱表面淬火的工藝原理:將鑄件放入通有一定頻率的交變電流感應器中,鑄件上就會產生與感應器電流頻率相同、方向相反的感應電流。這個電流在鑄件內自成回路,即形成渦流,此渦流能使電能變成熱能,使鑄件表面很快被加熱。當溫度高于臨界溫度上限后立即噴水冷卻,使鑄件表面層淬火,并可利用淬火后自身余熱完成低溫回火,從而獲得馬氏體和殘余奧氏體組織。某發動機用的球鐵連桿Si元素偏高,致使連桿出現脆性傾向。這種連桿在發動機工作數分種后即斷裂。更值得注意的是Si元素造成的脆性傾向甚至比碳化物的影響還要明顯和嚴重。具有這種脆性傾向連桿的靜強度(包括抗彎強度)與正常連桿無任何差異,拉壓疲勞性能亦相差無幾,但沖擊韌性有較大的差別。
  感應加熱表面淬硬層的深度主要取決于電流頻率、電源功率、鑄件移動速度等因素。頻率愈高,電流透熱鑄件的深度愈淺,即淬硬層愈簿。電源功率大,透熱效率高,透熱深度大,淬硬層就深。在電流頻率和輸入功率確定的情況下,選擇合適的鑄件移動速度很關鍵,移動速度快時透熱層淺,淬硬層就薄;移動速度慢時透熱層深,淬硬層就深。太慢時會使鑄件表面過燒或溶化使鑄件報廢,應選擇能達到淬硬層深度要求時的移動速度。
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