Views: 318 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-04-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
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. ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ເລິກເຂົ້າໄປໃນວິທີການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນເປັນສະຖາປະນິກຕົ້ນຕໍຂອງ elasticity ແລະທົນທານ, ການຮັບປະກັນ ອົງປະກອບ ອຸດສາຫະກໍາ ຂອງທ່ານ ບໍ່ເຄີຍລົ້ມເຫຼວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.
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 |

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.
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.
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.
ເພື່ອເປັນເຈົ້າຂອງແທ້ໆ 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.
ຄວາມທົນທານບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບນໍ້າໜັກຂອງພາກຮຽນ spring ທີ່ສາມາດຖືໄດ້ເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ; ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີການຈໍານວນຫຼາຍລ້ານຂອງຮອບວຽນທີ່ມັນສາມາດອົດທົນໄດ້. 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.
ບໍ່ແມ່ນທຸກ Spring Steel reacts ກັບຄວາມຮ້ອນໃນລັກສະນະດຽວກັນ. ການແຕ່ງໜ້າທາງເຄມີໝາຍເຖິງ 'ຄວາມແຂງຕົວ'—ຄວາມແຂງກະດ້າງເຈາະເຂົ້າໄປໃນຫຼັກຂອງສ່ວນນັ້ນເລິກສໍ່າໃດ.
ເຫຼັກ ກາກບອນສູງ ແມ່ນທາງເລືອກແບບດັ້ງເດີມ. ມັນເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບແລະບັນລຸ elasticity ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີຄວາມທົນທານຕໍ່າ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າສູນກາງຂອງແຖບຫນາອາດຈະອ່ອນລົງໃນຂະນະທີ່ພາຍນອກແຂງ. ສໍາລັບ ອົງປະກອບ ທີ່ຫນັກແຫນ້ນ ເຊັ່ນ: ທໍ່ມ້ວນຂະຫນາດໃຫຍ່, ພວກເຮົາຫັນໄປຫາ Chrome vanadium alloy . chromium ແລະ vanadium ອະນຸຍາດໃຫ້ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາກສ່ວນຂ້າມທັງຫມົດຂອງໂລຫະ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຫຼັກແມ່ນທົນທານຄືກັນກັບພື້ນຜິວ.
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 |

ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຖ້າຂະບວນການຖືກຄຸ້ມຄອງບໍ່ດີ, ມັນສາມາດທໍາລາຍ Spring Steel ແທນທີ່ຈະປັບປຸງມັນ. ຫນຶ່ງໃນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນ 'Decarburization.' ນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄາບອນຢູ່ດ້ານຂອງເຫລໍກ reacts ກັບອົກຊີເຈນໃນ furnace ແລະຫນີໄປ.
Decarburization ປ່ອຍໃຫ້ 'ຜິວຫນັງອ່ອນ' ຢູ່ດ້ານນອກຂອງອົງປະກອບ. ເນື່ອງຈາກພື້ນຜິວເປັນບ່ອນທີ່ຄວາມກົດດັນຫຼາຍທີ່ສຸດເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການບິດ, ຊັ້ນອ່ອນໆນີ້ຈະພັດທະນາຮອຍແຕກນ້ອຍໆເກືອບທັນທີ. ເຖິງແມ່ນວ່າແກນຂອງ Spring Steel ແຂງ ແຮງ, ຮອຍແຕກຈະຂະຫຍາຍພັນພາຍໃນ, ນໍາໄປສູ່ໄພພິບັດ. ພວກເຮົາໃຊ້ບັນຍາກາດປ້ອງກັນ (ເຊັ່ນ: ໄນໂຕຣເຈນ ຫຼືອາກອນ) ຫຼືເຕົາດູດຝຸ່ນເພື່ອປ້ອງກັນອົກຊີເຈນຈາກການສໍາຜັດກັບໂລຫະໃນລະຫວ່າງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ.
ຄວາມຮ້ອນເກີນແມ່ນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປອື່ນ. ຖ້າພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ Spring Steel ຢູ່ໃນ furnace ດົນເກີນໄປຫຼືຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ, ເມັດ microscopic ຈະໃຫຍ່ເກີນໄປ. ເມັດພືດຂະຫນາດໃຫຍ່ນໍາໄປສູ່ໂຄງສ້າງ 'ຫຍາບ', ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິແມ່ນອ່ອນແອ. ອົງປະກອບທີ່ມີເມັດໃຫຍ່ຈະມີຄວາມທົນທານທີ່ບໍ່ດີແລະອາດຈະລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບກະທັນຫັນ. ພວກເຮົາໃຊ້ ເຊັນເຊີ Precision ແລະຮອບວຽນກໍານົດເວລາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາ 'ປຸງແຕ່ງ' ໂລຫະຍາວພຽງພໍທີ່ຈະປ່ຽນໂຄງສ້າງໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຂະຫນາດເມັດພືດ.
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາຄໍາເວົ້າຂອງ furnace ສໍາລັບມັນ. ພວກເຮົາໃຊ້ການທົດສອບຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ Spring Steel ບັນລຸມາດຕະຖານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມທົນທານ.
ການທົດສອບຄວາມແຂງ (Rockwell C): ພວກເຮົາກົດໂກນເພັດເຂົ້າໄປໃນຫນ້າດິນ. ຄວາມເລິກຂອງຂຸມບອກພວກເຮົາວ່າ quenching ແລະ tempering ໄດ້ສົບຜົນສໍາເລັດ.
ການວິເຄາະໂຄງສ້າງຈຸລະພາກ: ພວກເຮົາຕັດຕົວຢ່າງ, ຂັດມັນ, ແລະເບິ່ງມັນພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດເພື່ອກວດເບິ່ງຂະຫນາດຂອງ martensite ແລະເມັດພືດ.
ການທົດສອບການໂຫຼດ: ພວກເຮົາບີບອັດຫຼືງໍພາກຮຽນ spring ໄປສູ່ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງມັນເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນກັບຄືນສູ່ຄວາມສູງຕົ້ນສະບັບທີ່ແນ່ນອນ. ນີ້ຢືນຢັນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
ການທົດສອບຄວາມເມື່ອຍລ້າ: ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ພວກເຮົາ bounce ໃນພາກຮຽນ spring ຫຼາຍລ້ານຄັ້ງເພື່ອຈໍາລອງປີຂອງ ການນໍາໃຊ້ ອຸດສາຫະກໍາ .
ສໍາລັບ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກ , ພວກເຮົາຍັງຊອກຫາ 'quench cracks' ໂດຍໃຊ້ການກວດສອບອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເບິ່ງບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນພາກສະຫນາມ. ໂດຍການລວມເອົາການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ Spring Steel ຈະປະຕິບັດຢ່າງແນ່ນອນ.
ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນແມ່ນ 'ຈິດວິນຍານ' ຂອງ ການຜະລິດເຫຼັກກ້າພາກຮຽນ spring . ມັນເປັນຂະບວນການທາງວິທະຍາສາດທີ່ປ່ຽນໂລຫະປະສົມທີ່ງ່າຍດາຍເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ໂດຍການຄວບຄຸມການດັບໄຟ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະການບັນເທົາຄວາມກົດດັນ, ພວກເຮົາກໍານົດວ່າອົງປະກອບສາມາດເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼາຍປານໃດແລະມັນສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ດົນປານໃດໃນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງ ຊີວິດ ອຸດສາຫະກໍາ . ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງຈັດການກັບ ພື້ນຖານ ຄາບອນສູງ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນ ໂລຫະປະສົມ Chrome vanadium ທີ່ສັບສົນ , ການເດີນທາງຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະຈະກໍານົດຄວາມສໍາເລັດສູງສຸດຂອງມັນ.
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.
ໂດຍບໍ່ມີການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ, ເຫຼັກຈະອ່ອນເກີນໄປທີ່ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພາກຮຽນ spring (ມັນຈະງໍ) ຫຼື brittle ເກີນໄປທີ່ຈະຈັດການການເຄື່ອນໄຫວໃດໆ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຂາດ 'ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ' ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດວຽກໃນ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ອຸດສາຫະກໍາ .
ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງການວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ ເຫຼັກ ກາກບອນ . ສະແຕນ ຈໍານວນຫຼາຍ ເລດ ແມ່ນ 'ຝົນແຂງ' ຫຼືເຮັດວຽກເຢັນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນບັນເທົາຄວາມກົດດັນເພື່ອບັນລຸຄຸນສົມບັດຂອງພາກຮຽນ spring ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສໍາລັບອົງປະກອບເຫຼັກ ສ່ວນໃຫຍ່ Precision ແລະ Alloy , ນ້ໍາມັນແມ່ນດີກວ່າ. ມັນເຮັດໃຫ້ໂລຫະເຢັນຊ້າກວ່ານ້ໍາ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກຫຼື warping.
ຖ້າຖືກຮັກສາຄວາມຮ້ອນແລະບັນເທົາຄວາມກົດດັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍລ້ານຮອບ. ໄລຍະເວລາຊີວິດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມກົດດັນ, ສະພາບແວດລ້ອມ (ການກັດກ່ອນ), ແລະຄຸນນະພາບຂອງ ວັດສະດຸ Spring Steel ຕົ້ນສະບັບ .