安徽伟工机械科技有限公司
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激光热处理
激光在热处理中的应用研究始于70年代初,随后即由试验室研究阶段进入生产应用阶段。当经过聚焦的 量密度 (10W/cm)的激光照射金属表面时,金属表面在百分之几秒甚至千分之几秒内升高到淬火温度。由于照射点升温特别快,热量来不及传到周围的金属,因此在停止激光照射时,照射点周围的金属便起淬冷介质的作用而大量吸热,使照射点冷却,极细的组织,具有很高的力学性能。如加热温度高至使金属表面熔化,则冷却后可以获得一层光滑的表面,这种操作称为上光。
激光加热也可用于局部合金化处理,即对工件易磨损或需要耐热的部位先镀一层或耐热金属,或者涂覆一层含或耐热金属的涂料,然后用激光照射使其熔化,形成或耐热合金层。在需要耐热的部位先镀上一层铬,然后用激光使之熔化,形成硬的抗回火的含铬耐热表层,可以提高工件的使用寿命和耐热性。
影响球墨铸件,灰铁铸件,铸钢件,铸铜件等铸件的质量的因素是非多的主要的有以下几点:
1、金属炉料、耐火资料、燃料、熔剂、蜕变剂以及铸造砂、型砂粘结剂、涂料等材料的质量不合尺度,会使铸件发生气孔、、夹渣、粘砂等缺陷,影响铸件外观质量和内部质量,严重时会使铸件报废,从以上看来总结为铸件铸造用原材料的质量。
2、要制定合理的工艺操作规程,提高工人的技术水平,使工艺规程正确实施。从以上总结看来铸件是工艺操作。
3、进行设计时,影响机床铸件质量的因素很多。除了要根据工作条件和金属资料性能来确定机床铸件几何形状、尺寸大小外,还从铸造合金和铸造工艺特性的角度来考虑设计的合理性,即明显的尺寸效应和凝固、收缩、应力等问题,以防止或减少铸铜件的成分偏析、变形、开裂等缺陷的发生。从以上总结看来机床铸件要有良好的设计工艺性。
4、根据铸件结构、重量和尺寸大小,铸造合金特性和生产条件,选择合适的分型面和造型、造芯方法,合理设置铸造筋、冷铁、冒口和浇注系统等。以获得 铸件,以上说明铸件要有合理的铸造工艺.
铸件顺序凝固原则
采取各种措施,铸件按照远离冒口的部分 先凝固,靠近胃口的部分后凝固,冒口本身 后凝固,这种思路和做法,称为铸件顺序凝固原则。
顺序凝固的优点是:冒口的补缩作用好,可防止缩孔和缩松,获得组织致密且无缩孔的铸件。凝固收缩比较大、结晶温度范围又较窄的合金铸件多采用这种凝固方式。
顺序凝固的缺点是:由于铸件各部分温差大,容易产生应力、变形和热裂。由于需要足够大的冒口和 补贴,会降低工艺出品率,并增加去除冒口和补贴的工作量。
张经理先生
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