1.加热:利用木炭、煤、电等作为热源直接加热或通过熔融的盐或金属,或浮动粒子进行间接加热,也可用涂料或包装方法进行保护加热。
2.保温:将固态材料加热到相变温度以上,高频热处理设计,以获得高温***,选择和控制加热温度是保证热处理质量的主要问题。
3.冷却:冷却方法因工艺的不同而不同,主要是控制冷却速度。一般退火的冷却速度慢,正火的冷却速度较快,淬火的冷却速度更快。
根据钢冷却转变规律,希望在临界区域温度时冷却速度大,尽快通过C曲线的鼻子区域,高频热处理加工,以免转变成珠光体或贝氏体***,在马氏体转变开始的***区域,冷却速度必须慢下来以减少***转变产生***应力引起的变形甚至裂纹。双液淬火先在水中淬火然后转到油中冷却的道理即是如此。单液淬火即要求冷却介质具备这样的冷却特性:临界区域温度时冷却速度快,***区域温度时冷却速度要慢下来。淬火油的选择原则之二:高温时快冷低温时慢冷,兼顾硬度与变形的要求。
利用金属在真空状态下的变相特点,在与大气压只差0.1MPa范围内的真空下,固态相变热力学、动力学不产生什么变化。在制订真空热处理工艺规程时,完全可以依据在常压下固态相变的原理,完全可以参考常压下各种类型***转变的数据。同时,高频热处理,在真空脱气作用下,高频热处理报价,可以提高金属材料的物理性能和力学性能,在真空状态下加热,金属工件表面元素会发生蒸发现象。金属实现无氧化加热所需的真空度,表面净化作用,实现少无氧化和少无脱。
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