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在成形加工前,原坯料如果需要拼接焊缝选择钨极氩弧焊(GTAW)焊接,这样才能更好地保护焊缝不被氧化,如果采用手工电弧焊,很容易造成中间焊道被氧化,即使每层打磨清理,也难保清理*,有细微的氧化层残留,也可能会对焊缝的成形加工性能造成影响。工件焊接之前,必须去除坡口和母材表面的附着物和氧化层,因为氧化膜和杂质的存在会影响焊缝和热影响区的性能。焊选用小电流,避免过慢的速度,不,层间温度控制在100℃以下,采用正、背两面保护,避免合金元素高温氧化烧损。压制前应将焊缝表面打磨光滑,去除焊缝表面较厚的氧化层并辅以酸洗。因为哈氏合金B3材料焊缝的氧化层很,直接酸洗难以去除,在压制成形中很容易产生细微的裂纹,对焊缝的性能造成影响。
(2)、热成形的优点是可一次成形,能避免加工硬化,如果成形温度能控制好,还可免去热处理。但热成形中温度变化很大,且每个区域都有不同,甚至与模具直接的表面可能要远低于金属内部的温度,很难测量和控制,一旦在加工中局部材料进入温度区,产生微裂纹等缺陷,便很难在后期的固溶热处理中。吸取加工厂的,选择了冷成形工艺。压制优先选用模压,必须采用旋压时也要采用冷旋压,或温度不超过400℃的温旋压。
(3)、冷成形中,变形率较大时要采用分步成形工艺。分步成形要进行中间热处理,宜选用固溶热处理,温度控制在1000℃以上。选择固溶热处理工艺,温度达到1060~1080℃。加工件终压制成形后还要再进行一次固溶热处理,残余的应力,避免影响后续的焊接。
4、热处理:
哈氏合金在热处理之前和热处理中,应始终保持工件清洁和无污染,这一点非常重要。在加热中,工件不能硫、磷、铅及其他低熔点金属,否则会损害合金的性能,使合金变脆。加热为电炉,如采用燃气或燃油炉,燃料中的含硫量越低越好,根据材料厂家推荐,天然气和液化石油气中的硫的总含量不大于0.1%(V),城市煤气中硫的含量不大于0.25g/m3,燃油中硫含量应少于0.5%(W)为。
炉气必须洁净并以微还原性为宜,应避免炉气在氧化性和还原性之间波动,加热火焰不能直接工件。工件入炉前必须支撑,避免高温下发生不良变形。工件升温速度尽可能快,必须待炉温达到热处理温度后工件才能入炉。出炉后应快速水冷,用浸入法或积均匀喷淋,严禁采用水管浇注,以防冷热不均,发生异常变形或。
时效处理
指金属或合金工件(如低碳钢等)经固溶处理,从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,在较高的温度放置或室温保持其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所,塑性韧性和内应力则有所。含碳较高的钢,淬火后立即很高的硬度,但其塑性很低。而铝合金淬火后,强度或硬度并不立即达到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。经相当长时间(例如4~6昼夜)的室温放置后,这种淬火合金的强度与硬度显著,而塑性则有所下降。
时效处理指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度放置或室温保持其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺。
基本原理
为了精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、形状发生变化,常在低温回火后(低温回火温度150-250℃)精加工前,把工件重新加热到100-150℃,保持5-20小时,这种为精密制件的处理,称为时效。对在低温或动载荷条件下的钢材构件进行时效处理,以残余应力,钢材组织和尺寸,尤为重要。
时效处理:指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度或室温放置,其性能、形状、尺寸随时间而变化的热处理工艺。若采用将工件加热到较高温度,并较短时间进行时效处理的时效处理工艺,称为人工时效处理。若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。第三种是振动时效,从80年代初起逐步进入使用阶段,振动时效处理在不加热也不像自然时效那样费时的情况下,给工件施加一定的振动使其内应力得以释放,从而达到时效的目的。时效处理的目的,工件的内应力,组织和尺寸,机械性能等。
固溶
所谓固溶处理,是指将合金加热至第二相能全部限度地溶入固溶体的温度,保持一段时间后,以快于第二相自固溶体中析出的速度冷却,过饱和固溶体的。
固溶处理的主要目的是钢或合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好等。
固溶处理是材料科学实验中一种非常常见的加工处理工艺。
由固溶可固溶体。
目的
主要是钢和合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好等。
使合金中各种相充分溶解,强化固溶体,并韧性及抗蚀性能,应力与软化,以便继续加工或成型。
适用
多种特殊钢,高温合金,特殊性能合金,有色金属。
尤其适用:
1.热处理后须要再加工的零件。
2.成形工序间的冷作硬化。
3.焊接后工件。
固溶处理是为了溶解基碳化物、γ'相等以均匀的过饱和固溶体,便于时效时重新析出颗粒、分布均匀的碳化物和γ'等强化相,同时由于冷热加工产生的应力,使合金发生再结晶。其次,固溶处理是为了适宜的晶粒度,以保证合金高温抗蠕变性能。固溶处理的温度范围大约在980~1250℃之间,主要根据各个合金中相析出和溶解规律及使用要求来选择,以保证主要强化相必要的析出条件和一定的晶粒度。对于长期高温使用的合金,要求有的高温持久和蠕变性能,应选择较高的固溶温度以较大的晶粒度;对于中温使用并要求的室温硬度、屈服强度、拉伸强度、冲击韧性和疲劳强度的合金,可采用较低的固溶温度,保证较小的晶粒度。高温固溶处理时,各种析出相都逐步溶解,同时晶粒长大;低温固溶处理时,不仅有主要强化相的溶解,而且可能有某些相的析出。对于过饱和度低的合金,通常选择较快的冷却速度;对于过饱和度高的合金,通常为空气中冷却
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