王寶倉,張遠沖
(西寧特殊鋼股份有限公司,青海 西寧 810005)
采用熱處理技術對金屬材料的加工處理,不僅能夠提高金屬材料的性能,而且還有利于其他領域的穩定發展,使金屬材料能夠充分地發揮出自身的重要作用與價值。但是,在熱處理加工的過程中,會受到一些因素的影響,影響了整體的質量與效率,完全不利于金屬材料的發展。因此,本文主要針對金屬材料熱處理變形影響因素進行了分析,并結合實際情況,制定出了相應的控制策略,確保整體質量與效率,滿足金屬材料熱處理加工的基本需求。
在對金屬材料進行熱處理的過程中,由于受到金屬材料自身因素的影響,例如金屬材料的結構、密度等問題,使金屬材料的冷熱分布不均勻,對熱處理加工工藝的加熱、保溫、處理三個階段都產生了重要的影響。對于金屬材料熱處理加熱與保溫階段,主要是受到了溫度的變化影響,使金屬材料的內部應力也發生著一定的變化,那么就會造成材料的變形[1]。一般情況下,初選了應力分布不均勻的情況,使金屬材料出現變形的幾率就越大,同時對頻率也造成了一定的影響,無法確保金屬材料的整體質量。
在金屬材料熱處理工藝中,淬火介質對整體的工藝效果有直接的影響,是到導致金屬材料變形的重要影響因素。那么就需要對淬火介質合理地選擇,注重其自身的質量問題,確保淬火產生的效果良好,避免對淬火的穩定性產生制約的影響[2]。與此同時,要控制介質的攪拌速度,確保操作方法的正確性,才能薄面對金屬材料的質量產生影響。相反,介質攪拌的速度與方法都不合理,那么就會直接導致金屬材料的變形。
開展預處理工作,主要是能夠對實施中產生的應力消除,需要在熱處理前實施。做常見的預處理方式就是正火處理法。但是,采用此方法,雖然是對一定的應力有效地消除,但是也會受到場地因素的影響,在冷卻的過程中,使眾多的材料出現堆冷,一旦這種現象的發生,就會對加熱爐內的冷卻效果產生反差的影響,不僅冷卻的效果并不理想,而且還會對金屬材料的組織產生破壞。
為了能夠控制金屬材料熱處理變形的幾率,就需要針對實踐情況綜合分析,能夠對溫正火材料科學處理,不僅能夠確保金屬材料整體結構的穩定性,而且還避免出現不均勻的現象,能夠在根源問題上有效地降低了金屬材料變形幾率。由于金屬材料各自的差異性,整體的結構特點都大不相同,因此,在熱處理的實施工序中,需要對金屬材料的整體結構、特點等綜合分析,對熱處理的工序合理地制定,從而能夠實現預期的效果,避免金屬材料出現變形的情況。加強對預處理變形的控制與管理,雖然整體的效率比較高,但是需要的費用成本卻比較高,在實施的過程中花費的時間也比較長,因此,也需要結合金屬材料及加工的具體要求,合理地選擇處理方式。
在金屬材料的熱處理工藝中,最常用的冷卻方式有分級淬火冷卻方式、單液淬火冷卻方式、等溫淬火冷卻方式、雙液淬火冷卻方式。每一種冷卻的方式都具備自身的優勢與缺點。對分級淬火冷卻方式的選擇,最大的優勢就是能夠有效地降低應力,確保金屬材料結構的完整性。但是,也存在著一些缺點,在實施的過程中需要使用到鹽液、堿液,加大了成本費用。選擇單液淬火冷卻方,主要的優勢是具有自動化與機械化的功能,對整體的實施效果提升。缺點就在于實施的過程中對冷卻的速度無法合理地控制。等溫淬火冷卻方式的使用,主要適用在加工要求比較高的金屬材料中,缺點是實施的時間比較長,成本高。
雙液淬火冷卻方式,主要是針對結構比較復雜的金屬材料,缺點就是需要與預冷操作結合使用。那么就需要結合實際情況,選擇出最佳的方式,能夠有效地降低變形幾率。
對于淬火介質的選擇,如果選擇的不夠合理,那么就會加大金屬材料的內部應力,也就出現了金屬材料變形的情況,嚴重的會使金屬材料出現開裂問題,對整體的質量造成嚴重的影響。
目前,所選擇的淬火介質,主要的是油與水。那么在實施的過程中,對具體的溫度有一定的要求,最適合的穩定是在550℃~650℃之間,能夠使淬火的效果達到最佳的狀態,并且的冷卻速度也比較好。但是,如果溫度控制在200℃~300℃之間,那么就會降低冷卻效果,整體的速度也比較緩慢。一旦冷卻的速度降低,就會發生材料變形的情況。對此,需要添加鹽液與堿液,能夠提升整體的冷卻速度,對金屬材料的變形加強控制。如果是針對硬度比較高的金屬材料熱處理的加工,則需要選擇油淬火介質,能夠滿足加工的需求,還有效地降低變形幾率。
對于金屬材料的熱處理加工工序,是固定的,只是由于加工的金屬材料不同,導致工藝的實施工序出現了差異性。針對大多數的金屬材料加工,其熱處理的工藝環節都是在最后的階段,但是,也有一些金屬材料的加工,熱處理工藝是在中間環節中,主要是受到了金屬材料自身因素的影響。機械加工的處理,對于余量的處理是比較簡答的,通常情況下,對在加工的過程中對余量的預留,對金屬材料出現變形預留了一定的范圍。針對已經加工完成的金屬材料,如果需要進行二次的加工處理,最主要是對變形的規律詳細了解,采用結合反變形的方式處理,能夠有效地提高材料加工處理的合格率,對材料變形有效地控制。
加強化對零件結構的合理配置,能夠以實際生產的需求為重要基礎,對需要加工的金屬材料薄厚合理地控制,避免由于零件結構的影響而產生材料的變形情況,對材料截面操作時需要確保整體的平整與均勻,為后續的冷卻工作奠定良好的基礎,還對零件結構的對稱性全面地提高。
此外,還需要對零件整體結構合理設計,能夠對材料變形產生積極的影響,避免零件出現棱角、溝槽等情況。最主要的是對零件交界處的處理,通常情況下都是以圓角過渡設置。
綜上所述,對于金屬材料的熱處理工藝實施過程中,會受到一些因素的影響,使材料出現了變形的情況,那么就需要對此科學地解決,針對實際情況對綜合因素的分析,加強對預處理變形的控制與管理、采用機械化加工技術、淬火介質的選擇等,都能夠有效地降低材料變形幾率,從而確保整體的加工質量與效率。