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超音频感应加热淬火

超音频感应加热淬火工艺是为了解决上述各类工件沿齿廓表面具有合理淬硬层分布的问题,对GP-100-C1型高频加热设备(工频100kW、频率200~250kH2) 进行改装,制成工作频率为50~65kHz的超音频发生装置,并在模数为3~5mm的45钢制齿轮、20CrMnTi钢渗碳齿轮及链轮、45钢制花键轴(φ50mmXφ40mmx6mm)、QT600-3 及45 钢制凸轮和φ67mm、QT600-3 曲轴、φ12mm手扶拖拉机拨又轴等零件上进行了试验,获得了良好的淬硬层分布。 

超音频感应加热淬火简介

超音频感应加热淬火工艺是为了解决上述各类工件沿齿廓表面具有合理淬硬层分布的问题,对GP-100-C1型高频加热设备(工频100kW、频率200~250kH2) 进行改装,制成工作频率为50~65kHz的超音频发生装置,并在模数为3~5mm的45钢制齿轮、20CrMnTi钢渗碳齿轮及链轮、45钢制花键轴(φ50mmXφ40mmx6mm)、QT600-3 及45 钢制凸轮和φ67mm、QT600-3 曲轴、φ12mm手扶拖拉机拨又轴等零件上进行了试验,获得了良好的淬硬层分布。

对机床导轨的淬火结果还指出,在与高频淬火工艺参数相近的情况下,超音频感应加热淬火生产效率高(约达70%)、淬硬层深以及变形较小。

此外,超音频(30~40kHz) 的频率,比射频(≥100kHz) 低,比音频(≤20kHz) 稍高,对人体基本无辐射危害,也不至于干扰周围的无线电装置,可不必采取设备的屏蔽措施。

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超音频感应加热淬火造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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IGBT超音频感应加热电源

  • IGPS160/4-30KHZ/160千瓦
  • 13%
  • 十堰伟孚机电设备有限公司
  • 2022-12-07
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音频

  • RVV 2*1.5
  • m
  • 13%
  • 深圳市安讯实业有限公司广州分公司
  • 2022-12-07
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音频线

  • RVVP-2×0.3音频工程安装线
  • 国产
  • 13%
  • 广州保伦电子科技有限公司
  • 2022-12-07
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音频

  • RVV 2*1.0
  • m
  • 13%
  • 深圳市安讯实业有限公司广州分公司
  • 2022-12-07
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音频线

  • ZR-RVV 2X1.5
  • m
  • 亚龙
  • 13%
  • 东莞市亚龙线缆有限公司
  • 2022-12-07
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加热

  • 高×宽×长[4×4×4](m)
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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加热

  • 高×宽×长[4×4×4](m)
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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加热

  • 高×宽×长 4×4×4m
  • 台班
  • 广州市2010年4季度信息价
  • 建筑工程
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加热

  • 高×宽×长[4×4×4](m)
  • 台班
  • 汕头市2010年4季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

加热

  • 高×宽×长 4×4×4m
  • 台班
  • 广州市2010年3季度信息价
  • 建筑工程
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高频感应加热

  • 详见原档
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-10-28
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高频感应加热

  • 1.输出功率:5-20KVA 2.输出频率:30-110kHz 3.负载持续率:100% 4.冷却水压:0.05MPa-0.15MPa 5.出水流量:5L/min-10L/min
  • 1台
  • 2
  • 2家不同厂家报价
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-10-22
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高频感应加热

  • 输出功率:5-20KVA 、输出频率:30-110kHz 、负载持续率:100%
  • 1台
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-09-04
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轻油淬火加热

  • 自控温度 QZ150-Z
  • 2台
  • 1
  • 金恒
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-11-02
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淬火

  • 有三缸式和二缸式 ZHJ
  • 8台
  • 1
  • 金恒
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-11-21
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超音频感应加热淬火常见问题

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超音频感应加热淬火文献

感应加热淬火回火弹簧钢丝生产及质量控制 感应加热淬火回火弹簧钢丝生产及质量控制

感应加热淬火回火弹簧钢丝生产及质量控制

格式:pdf

大小:443KB

页数: 未知

自行研制成功弹簧钢丝感应加热淬火回火生产线及工艺,于1998年8月开始批量生产符合YB/T5103及YB/T5104要求的6~12mm弹簧钢丝。指出控制盘条偏析、表面质量及通条均匀性是稳定和提高钢丝质量的关键。

X70管线钢弯管感应加热淬火性能研究 X70管线钢弯管感应加热淬火性能研究

X70管线钢弯管感应加热淬火性能研究

格式:pdf

大小:443KB

页数: 3页

西 安 工 程 科 技 学 院 学 报 ! " #$%&’" ( ) *+&%, %*- . $/*01" ( 2%3*%. . $*%3 45*. %5. &%6 7 . 58%"’" 31 第 9: 卷第 ; 期<总 =>期 ? @AAB年 9@月 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC D"’E9: FG" E; <4#H G" E=>? 文章编号 I 9>=9JKBA) <@AAB?A; JA; ; >JAL ) =A管线钢弯管感应加热淬火性能研究 曹 敏 9F 刘迎来 @F 高西林 9 <9E西安工程科技学院 机电工程学院 F 陕西 西安 =9AA; KM@E中国石油天然气集团公司 管材研究所 F陕西 西安 =9AA>B? 摘要 I采用感应加热研究 ) =A控轧钢弯管二次加热力学组织 O力

超音频感应加热设备国家标准

超音频感应加热设备是符合国家十二五规划纲要节能产品,以 IGBT 为主要器件,功率电路以串联振荡为基本特征,控制电路以频率自动跟踪,多闭环控制为主要特点。超音频感应加热设备高集成化、模块化。效率高、性能稳定、安全可靠。

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淬火应用

淬火工艺在现代机械制造工业得到广泛的应用。机械中重要零件,尤其在汽车、飞机、火箭中应用的钢件几乎都经过淬火处理。为满足各种零件千差万别的技术要求,发展了各种淬火工艺。如,按接受处理的部位,有整体、局部淬火和表面淬火;按加热时相变是否完全,有完全淬火和不完全淬火(对于亚共析钢,该法又称亚临界淬火);按冷却时相变的内容,有分级淬火,等温淬火和欠速淬火等。

此外,由于次货方法各有其特点及局限性,故均在一定条件下获得应用,其中应用最普遍的是感应加热表面淬火及火焰淬火。激光束加热和电子束加热是目前迅速发展着的高能密度加热淬火方法,由于其有一些其它加热方法所没有的特点,因而正为人们所瞩目。

表面淬火广泛应用于中碳调质钢或球墨铸铁制的机器零件。因为中碳调质钢经过预先处理(调质或正火)以后,再进行表面淬火,既可以保持心部有较高的综合机械性能,又可使表面具有较高的硬度(>HRC 50)和耐磨性。例如机床主轴、齿轮、柴油机曲轴、凸轮轴等。基体相当于中碳钢成分的珠光体铁素体基的灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、合金铸铁等原则上均可进行表面淬火,而以球墨铸铁的工艺性能为最好,且又有较高的综合机械性能,所以应用最广。

高碳钢表面淬火后,尽管表面硬度和耐磨性提高了,但心部的塑性及韧性较低,因此高碳钢的表面淬火主要用于承受较小冲击和交变载荷下工作的工具、量具及高冷硬轧辊。

由于低碳钢表面淬火后强化效果不显著,故很少应用。 2100433B

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淬火工艺

包括加热、保温、冷却3个阶段。下面以钢的淬火为例,介绍上述三个阶段工艺参数选择的原则。

淬火淬火加热温度

以钢的相变临界点为依据,加热淬火时要形成细小、均匀奥氏体晶粒,淬火后获得细小马氏体组织。碳素钢的淬火加热温度范围如图《淬火加热温度》所示,由本图示出的淬火温度选择原则也适用于大多数合金钢,尤其低合金钢。亚共析钢加热温度为Ac3温度以上30~50℃。从《淬火加热温度》图中可以看出高温下钢的状态处在单相奥氏体(A)区内,故称为完全淬火。如亚共析钢加热温度高于Ac1、低于Ac3温度,则高温下部分先共析铁素体未完全转变成奥氏体,即为不完全(或亚临界)淬火。过共析钢淬火温度为Ac1温度以上30~50℃,这温度范围处于奥氏体与渗碳体(A C)双相区。因而过共析钢的正常的淬火仍属不完全淬火,淬火后得到马氏体基体上分布渗碳体的组织。这-组织状态具有高硬度和高耐磨性。对于过共析钢,若加热温度过高,先共析渗碳体溶解过多,甚至完全溶解,则奥氏体晶粒将发生长大,奥氏体碳含量也增加。淬火后,粗大马氏体组织使钢件淬火态微区内应力增加,微裂纹增多,零件的变形和开裂倾向增加;由于奥氏体碳浓度高,马氏体点下降,残留奥氏体量增加,使工件的硬度和耐磨性降低。常用钢种淬火的温度如图《淬火加热温度》所示,表为常用钢种淬火的加热温度。

实际生产中,加热温度的选择要根据具体情况加以调整。如亚共析钢中碳含量为下限,当装炉量较多,欲增加零件淬硬层深度等时可选用温度上限;若工件形状复杂,变形要求严格等要采用温度下限。

淬火淬火保温

淬火保温时间 由设备加热方式、零件尺寸、钢的成分、装炉量和设备功率等多种因素确定。对整体淬火而言,保温的目的是使工件内部温度均匀趋于一致。对各类淬火,其保温时间最终取决于在要求淬火的区域获得良好的淬火加热组织。加热与保温是影响淬火质量的重要环节,奥氏体化获得的组织状态直接影响淬火后的性能。一般钢件奥氏体晶粒控制在5~8级。

淬火淬火冷却

要使钢中高温相——奥氏体在冷却过程中转变成低温亚稳相——马氏体,冷却速度必须大于钢的临界冷却速度。工件在冷却过程中,表面与心部的冷却速度有-定差异,如果这种差异足够大,则可能造成大于临界冷却速度部分转变成马氏体,而小于临界冷却速度的心部不能转变成马氏体的情况。为保证整个截面上都转变为马氏体需要选用冷却能力足够强的淬火介质,以保证工件心部有足够高的冷却速度。但是冷却速度大,工件内部由于热胀冷缩不均匀造成内应力,可能使工件变形或开裂。因而要考虑上述两种矛盾因素,合理选择淬火介质和冷却方式。

冷却阶段不仅零件获得合理的组织,达到所需要的性能,而且要保持零件的尺寸和形状精度,是淬火工艺过程的关键环节。

淬火工件硬度

淬火工件的硬度影响了淬火的效果。淬火工件一般采用洛氏硬度计测定其HRC值。淬火的薄硬钢板和表面淬火工件可测定HRA值,而厚度小于0.8mm的淬火钢板、浅层表面淬火工件和直径小于5mm的淬火钢棒,可改用表面洛氏硬度计测定其HRC值。

在焊接中碳钢和某些合金钢时,热影响区中可能发生淬火现象而变硬,易形成冷裂纹,这是在焊接过程中要设法防止的。

由于淬火后金属硬而脆,产生的表面残余应力会造成冷裂纹,回火可作为在不影响硬度的基础上,消除冷裂纹的手段之一。

淬火对厚度、直径较小的零件使用比较合适,对于过大的零件,淬火深度不够,渗碳也存在同样问题,此时应考虑在钢材中加入铬等合金来增加强度。

淬火是钢铁材料强化的基本手段之一。钢中马氏体是铁基固溶体组织中最硬的相,故钢件淬火可以获得高硬度、高强度。但是,马氏体的脆性很大,加之淬火后钢件内部有较大的淬火内应力,因而不宜直接应用,必须进行回火。

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