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金屬材料熱處理變形的影響因素與控制

2020-01-06 18:24:23王思瑋
人物畫報(bào) 2020年9期
關(guān)鍵詞:影響因素

王思瑋

摘 要:近些年,我國(guó)金屬材料應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。金屬材料的應(yīng)用被社會(huì)各界所重視,而現(xiàn)階段金屬材料熱處理過(guò)程存在不少技術(shù)問(wèn)題導(dǎo)致金屬原材料容易發(fā)生變形現(xiàn)象。本文介紹了金屬材料熱處理技術(shù)操作基本原則,分析金屬材料熱處理變形的主要因素,提出控制金屬材料熱處理變形的具體措施,進(jìn)一步提高我國(guó)金屬材料熱處理工藝規(guī)范性程度。

關(guān)鍵詞:金屬材料;熱處理變形;影響因素

與傳統(tǒng)金屬材料相比,金屬?gòu)?fù)合材料具有質(zhì)量輕以及延展性好等特點(diǎn)。金屬?gòu)?fù)合材料也被機(jī)械制造企業(yè)廣泛應(yīng)用。機(jī)械制造企業(yè)在實(shí)際產(chǎn)品制造過(guò)程當(dāng)中應(yīng)用金屬?gòu)?fù)合材料能夠有效延長(zhǎng)機(jī)械制造產(chǎn)品使用壽命,不過(guò)在應(yīng)用金屬?gòu)?fù)合材料過(guò)程當(dāng)中依舊存在不少問(wèn)題。金屬?gòu)?fù)合材料的應(yīng)用對(duì)操作熟練度以及生產(chǎn)環(huán)境有著較高的要求,金屬材料熱處理環(huán)境的不規(guī)范性也容易發(fā)生材料變形的情況,企業(yè)必須重視金屬材料熱處理過(guò)程,避免機(jī)械制造生產(chǎn)加工過(guò)程出現(xiàn)金屬材料質(zhì)量受到影響。

一、金屬材料熱處理技術(shù)操作基本原則

(一)操作科學(xué)合理原則

金屬熱處理過(guò)程要求操作人員遵守操作科學(xué)合理原則,相關(guān)操作人員需要了解加工的金屬材料的獨(dú)特屬性,并且對(duì)金屬材料進(jìn)行詳細(xì)檢測(cè)獲取詳細(xì)的相應(yīng)指標(biāo)。遵守操作科學(xué)原則是保證金屬材料熱處理加工不出現(xiàn)變形的重要基礎(chǔ)。科學(xué)操作能夠有效避免金屬材料熱處理過(guò)程出現(xiàn)一些質(zhì)量問(wèn)題。

(二)良好生產(chǎn)環(huán)境原則

良好的生產(chǎn)環(huán)境對(duì)金屬材料熱處理有著較大的影響,周邊的任何不好的環(huán)境因素都容易帶來(lái)不利的影響。現(xiàn)階段大部分機(jī)械加工工廠選址都在城市郊外,雖然能夠有效減小對(duì)周邊居民的影響,但是城郊環(huán)境復(fù)雜,容易出現(xiàn)許多不利因素。技術(shù)人員需要在進(jìn)行金屬材料熱處理加工之前消除周邊環(huán)境影響,最大程度上保證金屬材料熱處理工藝順利完成。

(三)熟練操作基本原則

金屬材料熱處理過(guò)程要求操作人員熟練掌握操作流程,操作熟練度要達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。因此各類型機(jī)械加工工作在進(jìn)行金屬熱處理之前需要了解操作人員的操作熟練度,對(duì)操作人員的操作技能進(jìn)行考核。保證操作人員熟練操作,避免加工環(huán)節(jié)因?yàn)椴僮魅藛T的失誤導(dǎo)致金屬材料發(fā)生變形現(xiàn)象。機(jī)械加工企業(yè)需要培養(yǎng)一支專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),企業(yè)需要加大對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的技能培訓(xùn)工作,定期更新操作人員的專業(yè)知識(shí),加強(qiáng)技術(shù)人員對(duì)金屬熱處理的操作熟練程度,保證金屬材料加工過(guò)程順利進(jìn)行。

二、金屬材料熱處理變形的主要因素

(一)應(yīng)力狀態(tài)影響因素

金屬材料熱處理過(guò)程出現(xiàn)變形主要原因是金屬材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,因此在開展金屬材料熱處理過(guò)程之前技術(shù)人員需要充分了解金屬材料的不同結(jié)構(gòu)以及密度,在熱處理加工的各個(gè)環(huán)節(jié)了解金屬材料的應(yīng)力變化情況,一旦金屬內(nèi)部的應(yīng)力變化程度超過(guò)限制就容易出現(xiàn)變形。金屬材料熱處理過(guò)程應(yīng)力分布不均勻也是金屬材料發(fā)生變形的主要原因。

(二)淬火介質(zhì)影響因素

淬火介質(zhì)影響因素對(duì)于機(jī)械制造加工企業(yè)影響巨大,一旦淬火介質(zhì)效果不佳,金屬材料熱處理工作的最終效果將無(wú)法達(dá)到企業(yè)所需標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)需要重新進(jìn)行熱處理工藝。同時(shí)淬火介質(zhì)影響因素也容易導(dǎo)致金屬材料加工過(guò)程出現(xiàn)變形,企業(yè)需要選擇合適的淬火介質(zhì)進(jìn)行熱處理加工工藝。另一方面,淬火介質(zhì)的具體操作也會(huì)影響到金屬材料熱處理的最終效果,企業(yè)需要嚴(yán)格把控淬火機(jī)制的攪拌速度以及具體操作流程,避免出現(xiàn)加工過(guò)程出現(xiàn)金屬變形的現(xiàn)象。

(三)預(yù)處理影響因素

機(jī)械加工企業(yè)會(huì)在開展金屬熱處理工藝之前開展金屬材料的預(yù)處理工作,金屬材料的預(yù)處理環(huán)節(jié)能夠有效消除產(chǎn)生的應(yīng)力,但是傳統(tǒng)的正火預(yù)處理方法受到場(chǎng)地的因素限制,部分材料在預(yù)處理過(guò)程當(dāng)中出現(xiàn)材料堆冷的情況發(fā)生,這也容易導(dǎo)致金屬材料內(nèi)部性質(zhì)發(fā)生改變,金屬材料的熱處理過(guò)程出現(xiàn)金屬材料變形現(xiàn)象。

三、控制金屬材料熱處理變形的具體措施

(一)預(yù)處理環(huán)節(jié)質(zhì)量控制

機(jī)械制造企業(yè)在開展預(yù)處理工作之前需要詳細(xì)了解金屬材料的具體特性以及結(jié)構(gòu)特征,根據(jù)金屬材料的實(shí)際情況選擇合適的加工工序。同時(shí)根據(jù)周邊環(huán)境制定合理的工序,保證預(yù)處理工作順利進(jìn)行。另一方面,金屬材料預(yù)處理加工環(huán)境需要企業(yè)投入較多的成本,并且預(yù)處理加工環(huán)境需要大量時(shí)間,因此企業(yè)需要根據(jù)金屬材料的實(shí)際情況選擇是否進(jìn)行預(yù)處理加工。

(二)淬火介質(zhì)的選擇

現(xiàn)階段機(jī)械加工制造企業(yè)選擇的淬火介質(zhì)普遍為水或者油,在實(shí)際操作當(dāng)中企業(yè)需要根據(jù)金屬特點(diǎn)合理控制淬火介質(zhì)溫度,充分發(fā)揮淬火介質(zhì)的作用。一旦淬火介質(zhì)的溫度過(guò)低,金屬熱處理操作的冷卻效果將無(wú)法達(dá)到預(yù)期,熱處理環(huán)節(jié)所耗費(fèi)的時(shí)間將會(huì)進(jìn)一步延長(zhǎng),同時(shí)冷卻速度的降低也容易導(dǎo)致金屬材料變形現(xiàn)象的發(fā)生。而為了避免出現(xiàn)這種情況,企業(yè)可以在淬火介質(zhì)當(dāng)中加入鹽液加快冷卻速度。

(三)采用機(jī)械化加工技術(shù)

金屬材料熱處理加工過(guò)程要求較高的規(guī)范性,因此機(jī)械制造企業(yè)可以采用機(jī)械化加工技術(shù)處理其中較為簡(jiǎn)單的環(huán)節(jié),進(jìn)一步提高操作工藝的規(guī)范性。建筑企業(yè)也能夠?qū)⒏嗟娜肆εc物力投入到金屬材料的性能分析環(huán)節(jié)。同時(shí),技術(shù)人員進(jìn)行熱處理加工過(guò)程要作出余量預(yù)留,為變形預(yù)留一定范圍,減小金屬材料變形最終造成的影響。

四、結(jié)束語(yǔ)

金屬材料熱處理工藝能夠有效提高金屬材料性能,社會(huì)各界也正在不斷提高對(duì)金屬材料熱處理工藝的重視程度。機(jī)械制造企業(yè)應(yīng)當(dāng)合理控制金屬材料熱處理各個(gè)環(huán)節(jié),了解金屬材料熱處理過(guò)程發(fā)生變形的影響因素,采取合理措施控制金屬材料熱處理變形現(xiàn)象,進(jìn)而提高技術(shù)材料熱處理操作技術(shù)的使用質(zhì)量。

參考文獻(xiàn):

[1]劉業(yè)超,張本權(quán),許冰,牛丹,翁吉銘.論金屬材料熱處理變形的影響因素及減小措施[J].中國(guó)機(jī)械,2015(4):118-119.

[2]李建國(guó),陳艷輝.基于金屬材料熱處理變形及開裂處理技術(shù)[J].世界有色金屬,2019(23):153-153.

[3]韓永波.金屬材料熱處理變形的影響因素與控制策略[J].建筑工程與管理,2020,2(5):69-71.

[4]婁振洋.金屬材料熱處理變形的影響因素與控制[J].世界有色金屬,2019(19):256-257.

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