ບ້ານ » ບລັອກ » ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມທົນທານຂອງອົງປະກອບເຫລໍກພາກຮຽນ spring

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມທົນທານຂອງອົງປະກອບເຫລໍກພາກຮຽນ spring

Views: 318     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-04-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ປຸ່ມການແບ່ງປັນໂທລະເລກ
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ແນະນຳ

ເມື່ອທ່ານຖືພາກຮຽນ spring ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ທ່ານຄາດຫວັງວ່າມັນຈະ snap ກັບຄືນໄປບ່ອນທຸກໆຄັ້ງ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນສ່ວນປະກອບນ້ອຍໆໃນອຸປະກອນການແພດຫຼືໃບ suspension ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນລົດບັນທຸກຫນັກ, magic ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນທີ່ລະອຽດອ່ອນລະຫວ່າງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຍອດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຂອງຂວັນຈາກວັດຖຸດິບ; ມັນໄດ້ຖືກ forged ຜ່ານໄຟ. ເຫຼັກກ້າພາກຮຽນ spring ແມ່ນປະເພດເຫຼັກທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໂດຍມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, ຊ່ວຍໃຫ້ວັດຖຸທີ່ເຮັດຈາກມັນກັບຄືນສູ່ຮູບຮ່າງເດີມຂອງພວກເຂົາເຖິງວ່າຈະມີການງໍຫຼືບິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວັດຖຸດິບ Spring Steel — ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໂລຫະປະສົມ Carbon ສູງ ຫຼື Chrome vanadium — ມັກຈະເສີຍເກີນໄປ ຫຼື ອ່ອນເກີນໄປໃນສະພາບເບື້ອງຕົ້ນຂອງມັນທີ່ຈະຢູ່ລອດຈາກຄວາມກົດດັນທາງອຸດສາຫະກໍາ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນເຂົ້າໄປໃນຂັ້ນຕອນ. ມັນເປັນຂົວລະຫວ່າງຊິ້ນສ່ວນຂອງໂລຫະທີ່ງ່າຍດາຍແລະອົງປະກອບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ໂດຍການຄວບຄຸມຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນທີ່ຊັດເຈນ, ພວກເຮົາຈັດການໂຄງສ້າງຜລຶກພາຍໃນຂອງໂລຫະ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ເລິກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ວິ​ທີ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ເປັນ​ສະ​ຖາ​ປະ​ນິກ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ elasticity ແລະ​ທົນ​ທານ​, ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ ​ອົງ​ປະ​ກອບ ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ ​ຂອງ​ທ່ານ ​ບໍ່​ເຄີຍ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​.


ພາລະບົດບາດພື້ນຖານຂອງ Quenching ໃນ Hardening Spring Steel

ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຮົາເພີ່ມຄວາມທົນທານ, ພວກເຮົາຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການດັບໄຟ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນ 'shock' ທໍາອິດກັບລະບົບ. ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງ Spring Steel ໄປສູ່ໄລຍະ austenitic—ເປັນອຸນຫະພູມທີ່ອະຕອມຈັດລຽງເປັນໂຄງສ້າງລູກບາດສະເພາະ. ເມື່ອມັນມາຮອດສະພາບສີສົ້ມທີ່ເຫຼື້ອມ, ພວກເຮົາເອົາມັນເຂົ້າໄປໃນຂະຫນາດກາງເຊັ່ນນ້ໍາມັນຫຼືນ້ໍາ. ຄວາມເຢັນຢ່າງໄວວານີ້ 'freezes' ປະລໍາມະນູຢູ່ໃນໂຄງສ້າງທີ່ມີຄວາມກົດດັນ, ຄ້າຍຄືເຂັມທີ່ເອີ້ນວ່າ martensite.

ເປັນຫຍັງເລື່ອງນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມທົນທານ? ໂດຍບໍ່ມີການ quenching, ເຫຼັກ ກາກບອນ ຍັງຄົງຂ້ອນຂ້າງອ່ອນ. ມັນຈະຜິດປົກກະຕິຢ່າງຖາວອນໃນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ການໂຫຼດຫນັກ. Quenching ສ້າງຄວາມແຂງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕ້ານການສວມໃສ່ແລະການຫຍໍ້ຫນ້າຂອງພື້ນຜິວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີການຈັບໄດ້: ເຫລໍກ quenched ແມ່ນ brittle incredibly. ຖ້າທ່ານຖິ້ມພາກຮຽນ spring quenched ລົງເທິງພື້ນຄອນກີດ, ມັນອາດຈະແຕກເປັນແກ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ quenching ກໍານົດຂັ້ນຕອນສໍາລັບຄວາມທົນທານໂດຍການສະຫນອງຄວາມແຂງ, ຕົວຈິງແລ້ວການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຊົ່ວຄາວ.

ພວກເຮົາສຸມໃສ່ອັດຕາຄວາມເຢັນໃນໄລຍະນີ້. ຖ້າມັນເຢັນຊ້າເກີນໄປ, ເຫຼັກປະກອບເປັນ pearlite, ເຊິ່ງອ່ອນເກີນໄປສໍາລັບ ການໃຊ້ ວຽກຫນັກ . ຖ້າມັນເຢັນບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ອົງປະກອບ warps ຫຼື cracks. ສໍາລັບ ນ້ໍາພຸ ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ , ປົກກະຕິການດັບນ້ໍາແມ່ນມັກຫຼາຍກວ່ານ້ໍາເນື່ອງຈາກວ່າມັນອ່ອນໂຍນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງ micro-cracks ພາຍໃນທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າກ່ອນໄວອັນຄວນ.

ດັບປານກາງ ອັດຕາຄວາມເຢັນ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ ລະດັບຄວາມສ່ຽງ
ນ້ໍາ ໄວຫຼາຍ ຕ່ໍາ ກາກບອນ ເຫຼັກ ສູງ (ແຕກ)
ນ້ຳມັນ ປານກາງ ເຫຼັກໂລຫະປະສົມ , Chrome vanadium ຕ່ຳ (ຄົງທີ່)
ໂພລີເມີ ສາມາດປັບໄດ້ ຂະຫນາດໃຫຍ່ ອຸດສາຫະກໍາ ພາກສ່ວນ ຂະຫນາດກາງ
ອາກາດ ຊ້າ ເຫຼັກໂລຫະປະສົມສູງພິເສດ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ

Spring Steel

Tempering: Refining elasticity ແລະ toughness

ຖ້າ quenching ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມແຂງ, tempering ແມ່ນກ່ຽວກັບ 'ພາກຮຽນ spring.' ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການບັນລຸ 'Elastic Memory' ທີ່. Spring Steel ແມ່ນມີຊື່ສຽງສໍາລັບ. ຫຼັງຈາກ quenching, ພວກເຮົາ reheat ອົງປະກອບກັບອຸນຫະພູມຕ່ໍາກວ່າຈຸດສໍາຄັນຂອງຕົນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ martensite ບວມປ່ຽນເປັນ 'martensite tempered,' ເຊິ່ງມີຄວາມເຄັ່ງຄັດຫຼາຍແລະ ductile ຫຼາຍ.

ບັນລຸ 'ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ'

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ສ່ວນໃຫຍ່ ອຸດສາຫະກໍາ , ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງສໍາລັບຊ່ວງອຸນຫະພູມສະເພາະທີ່ມັກຈະເອີ້ນວ່າ 'ຊ່ວງ brittle ສີຟ້າ' ຫຼື 'ອຸນຫະພູມລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ' (ປະມານ 400 ° C ຫາ 500 ° C). ໃນຄວາມຮ້ອນນີ້, ຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ເກີດຈາກການ quenching ແມ່ນຜ່ອນຄາຍ. ໂລຫະ 'ຜ່ອນຄາຍ' ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ງໍໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການແຕກ, ແຕ່ມັນຍັງຄົງພຽງພໍ 'ແຂງ' ເພື່ອກັບຄືນສູ່ຮູບຮ່າງເດີມ.

ຄວາມສອດຄ່ອງແມ່ນກຸນແຈ

Tempering ຕ້ອງເປັນເອກະພາບ. ຖ້າຂ້າງຫນຶ່ງຂອງ ພາກຮຽນ spring ຊິລິໂຄນ manganese ຖືກ tempered ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງກ່ວາອື່ນໆ, elasticity ຈະບໍ່ສະເຫມີ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເປັນ 'ຊຸດ' - ການຜິດປົກກະຕິຖາວອນທີ່ພາກຮຽນ spring ບໍ່ໄດ້ກັບຄືນສູ່ຕໍາແຫນ່ງເລີ່ມຕົ້ນຂອງມັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ພວກເຮົາໃຊ້ເຕົາອົບແບບບັງຄັບ-ອາກາດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກໆ millimeter ຂອງ Spring Steel ບັນລຸສະພາບຄວາມຮ້ອນຄືກັນ. ຄວາມສອດຄ່ອງນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ແຍກ ອົງປະກອບ Precision ອອກຈາກການປອມແປງລາຄາຖືກ.


ການຫັນປ່ຽນໂຄງສ້າງຈຸລະພາກ: ຈາກ Austenite ໄປ Martensite

ເພື່ອ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ແທ້ໆ Spring Steel , ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ. ການຫັນປ່ຽນຈາກ Austenite ໄປ Martensite ແມ່ນການຫັນປ່ຽນທາງກາຍະພາບທີ່ປ່ຽນແປງປະລິມານຂອງໂລຫະ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງເຫຼັກ, ມັນຂະຫຍາຍອອກ. ເມື່ອພວກເຮົາດັບມັນ, ມັນພະຍາຍາມເຮັດສັນຍາ, ແຕ່ປະລໍາມະນູຂອງຄາບອນໄດ້ຖືກ 'ຕິດ,' ການສ້າງເສັ້ນດ່າງທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

ເມື່ອຍພາຍໃນນີ້ແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວເປັນສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບການ elasticity. ມັນສ້າງສິ່ງກີດຂວາງຕ້ານ 'dislocations' - ແຜ່ນນ້ອຍໆຢູ່ໃນຊັ້ນປະລໍາມະນູທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລຫະງໍຢ່າງຖາວອນ. ໂດຍການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ, ພວກເຮົາຄວບຄຸມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້. ຕົວແປທີ່ ມີຄາບອນສູງ ມີປະລໍາມະນູຂອງຄາບອນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໃສ່ກັບດັກ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີທ່າແຮງສູງຕໍ່ການແຂງ ແຕ່ຕ້ອງການການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ລະມັດລະວັງຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເສື່ອມ.

ໃນ ໂລຫະປະສົມ ຊິລິໂຄນ manganese , ຊິລິຄອນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ stabilizer. ມັນຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຫຼັກໃນລະຫວ່າງການ tempering, ໃຫ້ພວກເຮົານໍາໃຊ້ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອບັນລຸຄວາມທົນທານທີ່ດີກວ່າໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍ 'ຄວາມເຂັ້ມແຂງຜົນຜະລິດ' (ຈຸດທີ່ມັນຢຸດເຊົາເປັນ elastic ແລະເລີ່ມຕົ້ນເປັນພາດສະຕິກ). ການເຕັ້ນດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ສາຍເຫຼັກ Spring Steel ທີ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ສາມາດງໍເປັນພັນໆເທື່ອໂດຍບໍ່ສູນເສຍສ່ວນຂອງແຮງເດີມຂອງມັນ.


ປັບປຸງຊີວິດຄວາມເມື່ອຍລ້າໂດຍຜ່ານການບັນເທົາຄວາມຄຽດ

ຄວາມທົນທານບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບນໍ້າໜັກຂອງພາກຮຽນ spring ທີ່ສາມາດຖືໄດ້ເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ; ມັນ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ການ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຂອງ​ຮອບ​ວຽນ​ທີ່​ມັນ​ສາ​ມາດ​ອົດ​ທົນ​ໄດ້​. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າແມ່ນຜູ້ຂ້າງຽບຂອງ ເຄື່ອງຈັກ ອຸດສາຫະກໍາ . ເຖິງແມ່ນວ່າສະແຕນ ທີ່ແຂງແລະທົນທານຢ່າງສົມບູນ ເລດ ກໍ່ສາມາດລົ້ມເຫລວໄດ້ຖ້າມັນບັນຈຸ 'ຄວາມກົດດັນທີ່ເຫຼືອ' ພາຍໃນຈາກຂະບວນການຜະລິດ (ເຊັ່ນ: ມ້ວນຫຼື winding).

ການບັນເທົາຄວາມກົດດັນແມ່ນການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາທີ່ປະຕິບັດຫຼັງຈາກພາກຮຽນ spring ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຮູບຮ່າງສຸດທ້າຍຂອງມັນ. ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພຽງແຕ່ພຽງພໍທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ປະລໍາມະນູຕົກລົງເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຄວາມແຂງທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນຕົ້ນຕໍ.

  • ປ້ອງກັນການບິດເບືອນ: ມັນຮັບປະກັນວ່າພາກຮຽນ spring ຢູ່ຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.

  • ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຄວາມເມື່ອຍລ້າ: ມັນເອົາ 'ຖົງຄວາມຕຶງຄຽດ' ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການບິດ.

  • ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ: ໂດຍສະເພາະໃນ ສະແຕນເລດ , ການບັນເທົາຄວາມກົດດັນປ້ອງກັນ 'ການກັດກ່ອນຄວາມກົດດັນ.'.

ຖ້າບໍ່ມີຂັ້ນຕອນນີ້, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງອາດຈະມີ 'ຈຸດຮ້ອນ' ຂອງພະລັງງານສູງບ່ອນທີ່ຮອຍແຕກອາດຈະເລີ່ມຂຶ້ນ. ໂດຍການເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນຂອງ Spring Steel ເປັນປົກກະຕິ, ພວກເຮົາ ຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງມັນຈາກຫລາຍພັນຮອບໄປສູ່ລ້ານໆຄົນ.


ຜົນກະທົບຂອງອົງປະກອບໂລຫະປະສົມຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດໃນການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ

ບໍ່ແມ່ນທຸກ Spring Steel reacts ກັບຄວາມຮ້ອນໃນລັກສະນະດຽວກັນ. ການແຕ່ງໜ້າທາງເຄມີໝາຍເຖິງ 'ຄວາມແຂງຕົວ'—ຄວາມແຂງກະດ້າງເຈາະເຂົ້າໄປໃນຫຼັກຂອງສ່ວນນັ້ນເລິກສໍ່າໃດ.

ຄາບອນສູງທຽບກັບໂລຫະປະສົມເຫຼັກກ້າ

ເຫຼັກ ກາກບອນສູງ ແມ່ນທາງເລືອກແບບດັ້ງເດີມ. ມັນເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບແລະບັນລຸ elasticity ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີຄວາມທົນທານຕໍ່າ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າສູນກາງຂອງແຖບຫນາອາດຈະອ່ອນລົງໃນຂະນະທີ່ພາຍນອກແຂງ. ສໍາລັບ ອົງປະກອບ ທີ່ຫນັກແຫນ້ນ ເຊັ່ນ: ທໍ່ມ້ວນຂະຫນາດໃຫຍ່, ພວກເຮົາຫັນໄປຫາ Chrome vanadium alloy . chromium ແລະ vanadium ອະນຸຍາດໃຫ້ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາກສ່ວນຂ້າມທັງຫມົດຂອງໂລຫະ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຫຼັກແມ່ນທົນທານຄືກັນກັບພື້ນຜິວ.

ບົດບາດຂອງ Silicon ແລະ Manganese

ຊິລິໂຄນ manganese ເປັນພະລັງງານສໍາລັບ ພາກຮຽນ spring ໃບ ອຸດສາຫະກໍາ . ຊິລິໂຄນເພີ່ມ 'ຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມ,' ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າເຫຼັກບໍ່ອ່ອນລົງໄວເກີນໄປເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນເຊັ່ນ: ປ່ຽງເຄື່ອງຈັກ. Manganese ຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການ quenching, ຮັບປະກັນເຫຼັກປ່ຽນເປັນ martensite ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍ.

ປະເພດໂລຫະປະສົມ ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກ ຜົນການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນແບບປົກກະຕິ
ຄາບອນສູງ ເສດຖະກິດ ຄວາມແຂງຂອງພື້ນຜິວສູງ, ຄວາມທົນທານຂອງແກນຕ່ໍາ
Chrome Vanadium ຄວາມຕ້ານທານຄວາມເມື່ອຍລ້າ ແຂງເລິກດີເລີດສໍາລັບພາກສ່ວນຂະຫນາດໃຫຍ່
ຊິລິໂຄນແມນກາເນສ ສະຖຽນລະພາບ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຜົນຜະລິດສູງ, ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ
ສະແຕນເລດ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ຕ້ອງການການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນສູນຍາກາດພິເສດ

Spring Steel

ຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ: Decarburization ແລະ overheating

ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຖ້າຂະບວນການຖືກຄຸ້ມຄອງບໍ່ດີ, ມັນສາມາດທໍາລາຍ Spring Steel ແທນທີ່ຈະປັບປຸງມັນ. ຫນຶ່ງໃນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນ 'Decarburization.' ນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄາບອນຢູ່ດ້ານຂອງເຫລໍກ reacts ກັບອົກຊີເຈນໃນ furnace ແລະຫນີໄປ.

ບັນຫາຜິວຫນັງອ່ອນ

Decarburization ປ່ອຍໃຫ້ 'ຜິວຫນັງອ່ອນ' ຢູ່ດ້ານນອກຂອງອົງປະກອບ. ເນື່ອງຈາກພື້ນຜິວເປັນບ່ອນທີ່ຄວາມກົດດັນຫຼາຍທີ່ສຸດເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການບິດ, ຊັ້ນອ່ອນໆນີ້ຈະພັດທະນາຮອຍແຕກນ້ອຍໆເກືອບທັນທີ. ເຖິງແມ່ນວ່າແກນຂອງ Spring Steel ແຂງ ແຮງ, ຮອຍແຕກຈະຂະຫຍາຍພັນພາຍໃນ, ນໍາໄປສູ່ໄພພິບັດ. ພວກເຮົາໃຊ້ບັນຍາກາດປ້ອງກັນ (ເຊັ່ນ: ໄນໂຕຣເຈນ ຫຼືອາກອນ) ຫຼືເຕົາດູດຝຸ່ນເພື່ອປ້ອງກັນອົກຊີເຈນຈາກການສໍາຜັດກັບໂລຫະໃນລະຫວ່າງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ.

ອັນຕະລາຍຂອງການເຕີບໂຕຂອງເມັດພືດ

ຄວາມຮ້ອນເກີນແມ່ນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປອື່ນ. ຖ້າພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ Spring Steel ຢູ່ໃນ furnace ດົນເກີນໄປຫຼືຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ, ເມັດ microscopic ຈະໃຫຍ່ເກີນໄປ. ເມັດພືດຂະຫນາດໃຫຍ່ນໍາໄປສູ່ໂຄງສ້າງ 'ຫຍາບ', ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິແມ່ນອ່ອນແອ. ອົງປະກອບທີ່ມີເມັດໃຫຍ່ຈະມີຄວາມທົນທານທີ່ບໍ່ດີແລະອາດຈະລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບກະທັນຫັນ. ພວກເຮົາໃຊ້ ເຊັນເຊີ Precision ແລະຮອບວຽນກໍານົດເວລາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາ 'ປຸງແຕ່ງ' ໂລຫະຍາວພຽງພໍທີ່ຈະປ່ຽນໂຄງສ້າງໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຂະຫນາດເມັດພືດ.


ການທົດສອບແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາຄໍາເວົ້າຂອງ furnace ສໍາລັບມັນ. ພວກເຮົາໃຊ້ການທົດສອບຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ Spring Steel ບັນລຸມາດຕະຖານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມທົນທານ.

  1. ການທົດສອບຄວາມແຂງ (Rockwell C): ພວກເຮົາກົດໂກນເພັດເຂົ້າໄປໃນຫນ້າດິນ. ຄວາມເລິກຂອງຂຸມບອກພວກເຮົາວ່າ quenching ແລະ tempering ໄດ້ສົບຜົນສໍາເລັດ.

  2. ການວິເຄາະໂຄງສ້າງຈຸລະພາກ: ພວກເຮົາຕັດຕົວຢ່າງ, ຂັດມັນ, ແລະເບິ່ງມັນພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດເພື່ອກວດເບິ່ງຂະຫນາດຂອງ martensite ແລະເມັດພືດ.

  3. ການທົດສອບການໂຫຼດ: ພວກເຮົາບີບອັດຫຼືງໍພາກຮຽນ spring ໄປສູ່ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງມັນເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນກັບຄືນສູ່ຄວາມສູງຕົ້ນສະບັບທີ່ແນ່ນອນ. ນີ້ຢືນຢັນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

  4. ການທົດສອບຄວາມເມື່ອຍລ້າ: ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ພວກເຮົາ bounce ໃນພາກຮຽນ spring ຫຼາຍລ້ານຄັ້ງເພື່ອຈໍາລອງປີຂອງ ການນໍາໃຊ້ ອຸດສາຫະກໍາ .

ສໍາລັບ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກ , ພວກເຮົາຍັງຊອກຫາ 'quench cracks' ໂດຍໃຊ້ການກວດສອບອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເບິ່ງບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນພາກສະຫນາມ. ໂດຍການລວມເອົາການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ Spring Steel ຈະປະຕິບັດຢ່າງແນ່ນອນ.


ສະຫຼຸບ

ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນແມ່ນ 'ຈິດວິນຍານ' ຂອງ ການຜະລິດເຫຼັກກ້າພາກຮຽນ spring . ມັນເປັນຂະບວນການທາງວິທະຍາສາດທີ່ປ່ຽນໂລຫະປະສົມທີ່ງ່າຍດາຍເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ໂດຍການຄວບຄຸມການດັບໄຟ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະການບັນເທົາຄວາມກົດດັນ, ພວກເຮົາກໍານົດວ່າອົງປະກອບສາມາດເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼາຍປານໃດແລະມັນສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ດົນປານໃດໃນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງ ຊີວິດ ອຸດສາຫະກໍາ . ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງຈັດການກັບ ພື້ນຖານ ຄາບອນສູງ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນ ໂລຫະປະສົມ Chrome vanadium ທີ່ສັບສົນ , ການເດີນທາງຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະຈະກໍານົດຄວາມສໍາເລັດສູງສຸດຂອງມັນ.


ກ່ຽວກັບ Union Steel

ທີ່ Union Steel , ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ປຸງແຕ່ງໂລຫະ; ພວກເຮົາ master ວິທະຍາສາດຂອງຄວາມຮ້ອນ. ດ້ວຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຮງງານທີ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າແລະຄວາມຊໍານານຫຼາຍສິບປີຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕົວເອງເປັນຜູ້ນໍາໃນ ອຸດສາຫະກໍາ ເຫຼັກກ້າພາກຮຽນ spring . ພວກເຮົາດໍາເນີນການສາຍການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຫຼາຍອັນທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍການຄວບຄຸມບັນຍາກາດຫລ້າສຸດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ decarburization ແລະຮັບປະກັນຄວາມແຂງຂອງເອກະພາບ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການຈັດການທັງສອງ ຄໍາສັ່ງອຸດສາຫະກໍາ ຫນັກ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ກໍາຫນົດເອງ Precision ທີ່ດີເລີດເທົ່າທຽມກັນ. ພວກເຮົາພູມໃຈໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງພວກເຮົາຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຮັບປະກັນວ່າທຸກຊຸດຂອງ ສະແຕນເລດ ຫຼື ຊິລິໂຄນ manganese ທີ່ພວກເຮົາຜະລິດໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ເມື່ອທ່ານເລືອກພວກເຮົາ, ທ່ານກໍາລັງເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຄວາມທົນທານແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຄວາມສໍາເລັດຂອງທ່ານ.


FAQ

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າທ່ານບໍ່ເຮັດຄວາມຮ້ອນ Spring Steel?

ໂດຍບໍ່ມີການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ, ເຫຼັກຈະອ່ອນເກີນໄປທີ່ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພາກຮຽນ spring (ມັນຈະງໍ) ຫຼື brittle ເກີນໄປທີ່ຈະຈັດການການເຄື່ອນໄຫວໃດໆ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຂາດ 'ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ' ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດວຽກໃນ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ອຸດສາຫະກໍາ .

ສະແຕນເລດສາມາດປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງການວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ ເຫຼັກ ກາກບອນ . ສະແຕນ ຈໍານວນຫຼາຍ ເລດ ແມ່ນ 'ຝົນແຂງ' ຫຼືເຮັດວຽກເຢັນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນບັນເທົາຄວາມກົດດັນເພື່ອບັນລຸຄຸນສົມບັດຂອງພາກຮຽນ spring ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ນ້ ຳ ມັນຫລືນ້ ຳ ມັນດີກວ່າ ສຳ ລັບການດັບເຫລໍກ Spring?

ສໍາລັບອົງປະກອບເຫຼັກ ສ່ວນໃຫຍ່ Precision ແລະ Alloy , ນ້ໍາມັນແມ່ນດີກວ່າ. ມັນເຮັດໃຫ້ໂລຫະເຢັນຊ້າກວ່ານ້ໍາ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກຫຼື warping.

ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງທີ່ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນໄດ້ດົນປານໃດ?

ຖ້າຖືກຮັກສາຄວາມຮ້ອນແລະບັນເທົາຄວາມກົດດັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍລ້ານຮອບ. ໄລຍະເວລາຊີວິດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມກົດດັນ, ສະພາບແວດລ້ອມ (ການກັດກ່ອນ), ແລະຄຸນນະພາບຂອງ ວັດສະດຸ Spring Steel ຕົ້ນສະບັບ .


ການຄຸ້ມຄອງແລະພະນັກງານຂອງ Union Steel, ມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຢ່າງຫນັກແຫນ້ນວ່າໂດຍການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທຸກຄົນ. Union Steel ຍິນດີຕ້ອນຮັບເພື່ອນມິດທົ່ວໂລກຢ່າງອົບອຸ່ນເພື່ອຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາ.

ລິ້ງດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ໂທ: +86-24-81267300
ໂທລະສັບ: +86- 18904079192
ອີເມວ:  Info@unionalloysteel.com
ເພີ່ມ: ເລກທີ 237, ຖະໜົນ Shenbei ຕາ​ເວັນ​ຕົກ, ເມືອງ Yuhong, ເມືອງ Shenyang, ແຂວງ Liaoning

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ກັນ
ຕິດຕໍ່
ສະຫງວນລິຂະສິດ ©   2024 Union Steel. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ.  ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ  辽ICP备2024037155号-1