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球磨机的材料冷却方式的选择

发表作者:郑州中鼎机器 发表时间:2018-09-27 浏览次数:

导读: 有关试验研究的结果表明:热处理时随着加热温度的升高,由于碳和其他合金元素在基体中的固溶量加大,奥氏体的稳定性增强,淬火后组织中的残余奥氏体量增加,有利于提高高铬铸铁

有关试验研究的结果表明:热处理时随着加热温度的升高,由于碳和其他合金元素在基体中的固溶量加大,奥氏体的稳定性增强,淬火后组织中的残余奥氏体量增加,有利于提高高铬铸铁 的韧性。

为了确定高铬铸铁从高温冷却至室温的过程中所应采用的冷却方式,试验中设计了三种冷却速度不同的冷却方式,分别为空冷、油冷和水冷。在此试验 中不同冷却方式的冷却速度的表述上,是引用冷却强度H值的概念,冷却强度H是反映冷却能力的参数,H= a入/2(a为界而换热系数:入为钢的热导率)。

静止水的H值为1.0。H值越大,介质的冷却能力越强。不同冷却方式的冷却强度H。

随着冷却强度H值增加(即冷却速度加大),高铬铸铁的硬度逐渐升高,而其抗冲击疲 劳能力不断下降。

研究结果表明,随着冷却速度的提高,高铬铸铁组织中的残余奥氏体逐渐减少,马氏体量不断增多。

在高铬铸铁中添加大量的合金元素是为了让组织中的碳化物和基休得到强化,从而提高耐磨性。但大量合金元素存在于组织中,会使高铬铸铁的导热能力变差。热处理时,试样从高温冷 却至室温的整个冷却过程中,表层先冷,中心后冷,表面冷却得快,中心冷却得慢,表层与心部之间存在着较大的温度梯度。在冷却的初期,由于表层冷却快,心部还处于较高的温度下,因 此表层的较大收缩受到心部的牵制,于是在表层便产生拉应力,心部产生压应力,继续冷却,表层与心部的温差继续增大,所以表层的拉应力和心部的压应力继续增大。

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