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正火炉由哪些部分组成?

 正火炉系列在机械制造业应用广泛,机械零件,尤其是在汽车、飞机、船舶等制造中钢件几乎都要经过正火热处理。那么正火炉由哪些部分组成呢?  炉体由型钢及钢板焊接而成,炉衬内壁采用不锈钢板与炉壳连接成整体,炉体及炉胆夹层内填充硅酸铝耐火纤维作隔热之用。  炉门设计在炉体的下部,也就是说工件的进出是从下面进或出的。本炉体的下口开启,炉门的起闭动作采用机械传动的方式,通过电动机、减速箱、链轮、链条、道轨等完成。  加热元件采用高电阻合金的电阻带,通过的挂钩布置在内胆的两侧,与内胆绝缘。  通风机由鼓风机和导风板组成,北京正火,鼓风电动机与加热元件有电气连锁,只有当鼓风机接通后加热元件才能通电,这样可保证加热元件能在通风循环的情况下工作。 在炉体下部设有一水池,以便工件短时间内进入水池进行正火处理。  控制部分采用可控硅、数显表等对温度控制及报警。  电炉在炉门起闭机构和装料升降机构上装有限位开关,此开关与控制柜电源联系,当工件升至高点时,接通炉门起闭电源,并接触加热元件电源。当炉门打开时,切断加热元件电源,并接通升降机构电源,使工件下降进行水正火








热处理生产加工过程中有时会出现正火后工件的硬度不够的情况

热处理生产加工过程中有时会出现正火后工件的硬度不够的情况,硬度不足表面主要分两方面:一是整个工件硬度值偏低,二是工件局部硬度不够或有软点产生。 一、加热工艺方面的问题1.正火加热温度低,保温时间不足例如亚共析钢,正火炉,如果加热温度在Ac3与Ac1之间,会因铁素体没有完全溶入奥氏体,正火后不能得到均匀的马氏体,得到的是铁素体和马氏体,正火厂家,从而影响工件硬度。从金相分析可见未溶铁素体。特别是对于高碳钢、高合金钢,如果加热或保温时间不足会造成珠光体不能向奥氏体转变,而得不到马氏体。在实际生产中,正火液,上述情况往往是由于仪表指示出现偏差(指示温度偏高)或炉温不均匀,使工件实际温度偏低,对工件厚度估计错误,引起保温时间过短。解决方法:控制好加热速度,防止因为加热速度过快造成的炉温不均匀,同时会造成过早保温计时,使保温时间不足;经常检查温度指示仪表是否准确,防止出现仪表显示达到温度,而实际温度达不到的现象发生。严格按照材料手册确定正火加热速度、加热温度、防止正火温度偏高或偏低。


正火硬度不足、畸变及开裂是常见的弊病,至今人们也未找到理想的正火介质。从冷却特性角度讲,希望正火介质在冷却初期,冷却速度慢一些,避免处于奥化体和过冷奥氏体状态的工件因冷却速度快,收缩急剧而发生弯曲畸变;在过冷奥氏体不稳定的区间(珠光体转变曲线“鼻子”处,600~400℃),希望快冷,避免发生珠光体类转变;又希望进入马氏体转变区(Ms点以下),冷却速度愈慢愈好,缓解马氏体转变体积膨胀而产生的应力,防止开裂和减少畸变。理想正火介质的冷却曲线。但是,对于珠光体转变滞后贝氏体转变突出一类过冷奥氏体连续冷却转变曲线(CCT曲线)的钢种,如5CrNiMo锤锻模具钢,为了避免在冷却时产生上贝氏体而出现的脆性,要求正火介质在贝氏体转变区(350一400℃)有较快的冷却速度。


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