Överhettning och överbränning är två vanliga defekter vid bearbetning av metallmaterial, och de har en betydande inverkan på materialets prestanda och livslängd.
I. Definition av överhettning och överkokning
1. Överhettning
Överhettning avser metallmaterialet i uppvärmningsprocessen, på grund av att temperaturen är för hög eller att hålltiden är för lång, vilket resulterar i onormalt korntillväxtfenomen. Överhettning av metallorganisationen blir grov, korngränserna försvagas, mekaniska egenskaper som hållfasthet, seghet och annan betydande nedgång. Överhettning uppstår vanligtvis i processen med värmebehandling, svetsning eller gjutning, är en defekt som måste kontrolleras strikt vid bearbetning av metallmaterial.
2. överkokning
Överkokning är ett metallmaterial i uppvärmningsprocessen, eftersom temperaturen är för hög och hålltiden är för lång, vilket resulterar i smältning eller oxidation av korngränserna, bildandet av spröda faser eller hål och andra defekter. Överkokning av metallorganisationen är allvarligt skadad, de mekaniska egenskaperna hos en kraftig nedgång, eller till och med helt förlora användningen av värde. Överkokning är ett extremt allvarligt uppvärmningsfel, när det väl inträffar är det ofta svårt att helt återställa materialets ursprungliga egenskaper genom efterföljande bearbetning.
För det andra, orsakerna till överhettning och överkokning
1. Orsaker till överhettning
- Uppvärmningstemperaturen är för hög: i uppvärmningsprocessen av metallmaterial, om temperaturen överstiger materialets normala uppvärmningsintervall, kommer spannmålen att börja växa onormalt.
- Hålltiden är för lång: vid höga temperaturer under lång tids isolering har spannmålen tillräckligt med energi och tid att växa, vilket resulterar i överhettning.
- Felaktig styrning av värmeutrustning: temperaturkontrollen av värmeutrustningen är inte korrekt, eller temperatursensorfel, vilket resulterar i att den faktiska uppvärmningstemperaturen är högre än den inställda temperaturen.
2. Orsaker till överhettning
- Uppvärmningstemperaturen är för hög och hålltiden är för lång: när värmningstemperaturen är mycket högre än materialets smältpunkt eller kritiska temperatur, och hålltiden är för lång, kommer korngränsen att smälta eller oxidera.
- Inverkan av värmemedium: I vissa värmemedium, till exempel atmosfären som innehåller oxiderande gaser, är metallmaterial mer benägna att överkoka.
- Själva materialets faktorer: vissa metallmaterial är känsligare för överhettning och övertändning, till exempel material med högt kolinnehåll eller legeringselement.
III. Effekter av överhettning och överkokning
1. Inverkan på mekaniska egenskaper
- Överhettning: överhettning av metallmaterial, grova korn, försvagade korngränser, vilket resulterar i att styrka, seghet och andra mekaniska egenskaper försämras. Samtidigt kan överhettning också göra att materialets plasticitet försämras, bearbetningsprestanda minskar.
- Överkokning: organisering av överkokt metallmaterial är allvarligt skadad, bildandet av spröd fas eller hål och andra defekter, vilket resulterar i en kraftig minskning av mekaniska egenskaper. Överkokta material tål ofta inte normal bearbetning och användning av laster, och kan till och med uppstå spröda frakturer.
2. Effekter på bearbetningsprestanda
- Överhettning: överhettade metallmaterial på grund av grov kornighet, bearbetning är benägen till sprickor, deformation och andra defekter, bearbetningssvårigheter.
- Överkokning: överkokta metallmaterial har mycket dålig bearbetningsprestanda och kan inte effektivt skäras, smidas och andra bearbetningsoperationer.
3. Påverkan på livslängden
- Överhettning: överhettade metallmaterial på grund av nedgången i mekaniska egenskaper, förkortas livslängden. I hög temperatur, högt tryck och andra tuffa miljöer är det mer sannolikt att överhettade material misslyckas.
- Överkokning: överkokta metallmaterial förlorade nästan helt nyttjande av värde, tål inte normal användning av belastning, livslängden är extremt kort.
Fyra, överhettning och överkokning korrigeringsmetod
1. Korrigeringsmetod för överhettning
- Normaliseringsbehandling: För överhettade metallmaterial kan normaliseringsbehandling användas för att förädla säden. Normaliserande behandling är att värma materialet till en kritisk temperatur över, hålla en tid efter luftkylning. Genom den normaliserande behandlingen kan den eliminera den överhettade organisationen och återställa materialets normala kornstruktur och mekaniska egenskaper.
- Glödgningsbehandling: Glödgningsbehandling är också en effektiv metod för att korrigera överhettning. Glödgningsbehandling är att värma upp materialet till en viss temperatur, hålla en tid efter kylning med ugnen. Glödgningsbehandling kan eliminera inre spänningar, minska hårdheten och förbättra bearbetbarheten. Glödgning kan vara en enkel metod för att korrigera överhettning för vissa material som inte kräver hög prestanda.
- Återuppvärmning och härdning: För metallmaterial som kräver hög hårdhet och styrka, såsom verktygsstål och lagerstål, kan återuppvärmning och härdning användas för att korrigera överhettning. Återuppvärmning av kylning innebär att materialet värms upp till härdningstemperaturen, hålls det under en tid och sedan kyls det snabbt. Genom återuppvärmning och kylning kan fin martensitisk organisation erhållas och materialets hårdhet och styrka kan förbättras.
2. Korrigering av överhettning
- Överkokning kan i allmänhet inte korrigeras helt: överkokning är ett mycket allvarligt fel i uppvärmningsprocessen av metallmaterial, när det väl inträffat är det ofta svårt att helt återställa materialets ursprungliga egenskaper genom efterföljande behandling. För överkokta material, kan vanligtvis endast tas till skrotning eller för andra ändamål och andra åtgärder.
- Förebyggande åtgärder: Eftersom överhettning inte kan korrigeras helt, är det viktigt att förhindra överhettning. Vid bearbetning av metallmaterial bör uppvärmningstemperaturen och hålltiden kontrolleras strikt för att undvika för hög temperatur eller för lång hålltid. Samtidigt bör underhållet och reparationen av värmeutrustningen stärkas för att säkerställa noggrannheten och stabiliteten hos temperaturkontrollen. Dessutom kan metoder som skyddande atmosfärsuppvärmning eller vakuumuppvärmning användas för att minska förekomsten av övertändning.

