QPQ處理技術

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QPQ表面處理操作規程是什麽?

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QPQ表面處理操作規程是什麽?

發布日期:2018-11-30 作者: 點擊:

QPQ表面處理操作規程是什麽?下面有重慶賽飛斯爲你詳細介紹。

QPQ表面處理

1、清理好操作場地,檢查電源、測量儀表和各種開關是否正常,水源是否通暢。

2、操作人員應穿戴好勞保防護用品,否則會有危險。

3、開啓控制電源萬能轉換開關,根據設備技術要求分級段升、降溫,延長設備壽命和設備完好。

4、要注意熱處理爐的爐溫和網帶調速,能掌握對不同材料所需的溫度標准,確保工件硬度及表面平直度和氧化層,並認真做好安全工作。

5、要注意回火爐的爐溫和網帶調速,開啓排風,使工件經回火後達到質量要求。

6、在工作中應堅守崗位。

7、要配置必要的消防器具,並熟識使用及保養方法。

8、停機時,要檢查各控制開關均處于關閉狀態後,關閉萬能轉換開關。

過熱

從托輥配件軸承零件粗糙口上可觀察到淬火後的顯微組織過熱。但要確切判斷其過熱的程度必須觀察顯微組織。若在GCr15鋼的淬火組織中出現粗針狀馬氏體,則爲淬火過熱組織。形成原因可能是淬火加熱溫度過高或加熱保溫時間太長造成的全面過熱;也可能是因原始組織帶狀碳化物嚴重,在兩帶之間的低碳區形成局部馬氏體針狀粗大,造成的局部過熱。過熱組織中殘留奧氏體增多,尺寸穩定性下降。由于淬火組織過熱,鋼的晶體粗大,會導致零件的韌性下降,抗沖擊性能降低,軸承的壽命也降低。過熱嚴重甚至會造成淬火裂紋。

欠熱

淬火溫度偏低或冷卻不良則會在顯微組織中產生超過標准規定的托氏體組織,稱爲欠熱組織,它使硬度下降,耐磨性急劇降低,影響托輥配件軸承壽命。

淬火裂紋

托輥軸承零件在淬火冷卻過程中因內應力所形成的裂紋稱淬火裂紋。造成這種裂紋的原因有:由于淬火加熱溫度過高或冷卻太急,熱應力和金屬質量體積變化時的組織應力大于鋼材的抗斷裂強度;工作表面的原有缺陷(如表面微細裂紋或劃痕)或是鋼材內部缺陷(如夾渣、嚴重的非金屬夾雜物、白點、縮孔殘余等)在淬火時形成應力集中;嚴重的表面脫碳和碳化物偏析;零件淬火後回火不足或未及時回火;前面工序造成的冷沖應力過大、鍛造折叠、深的車削刀痕、油溝尖銳棱角等。總之,造成淬火裂紋的原因可能是上述因素的一種或多種,內應力的存在是形成淬火裂紋的主要原因。淬火裂紋深而細長,斷口平直,破斷面無氧化色。它在軸承套圈上往往是縱向的平直裂紋或環形開裂;在軸承鋼球上的形狀有S形、T形或環型。淬火裂紋的組織特征是裂紋兩側無脫碳現象,明顯區別與鍛造裂紋和材料裂紋。

熱處理變形

NACHI軸承零件在熱處理時,存在有熱應力和組織應力,這種內應力能相互叠加或部分抵消,是複雜多變的,因爲它能隨着加熱溫度、加熱速度、冷卻方式、冷卻速度、零件形狀和大小的變化而變化,所以熱處理變形是難免的。認識和掌握它的變化規律可以使軸承零件的變形(如套圈的橢圓、尺寸漲大等)置于可控的範圍,有利于生產的進行。當然在熱處理過程中的機械碰撞也會使零件產生變形,但這種變形是可以用改進操作加以減少和避免的。

表面脫碳

托輥配件軸承零件在熱處理過程中,如果是在氧化性介質中加熱,表面會發生氧化作用使零件表面碳的質量分數減少,造成表面脫碳。表面脫碳層的深度超過加工的留量就會使零件報廢。表面脫碳層深度的測定在金相檢驗中可用金相法和顯微硬度法。以表面層顯微硬度分布曲線測量法爲准,可做仲裁判據。

軟點

由于加熱不足,冷卻不良,淬火操作不當等原因造成的托輥軸承零件表面局部硬度不夠的現象稱爲淬火軟點。它象表面脫碳一樣可以造成表面耐磨性和疲勞強度的嚴重下降。


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關鍵詞:QPQ表面處理,QPQ處理,QPQ處理技術

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