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介绍了热处理淬火介质的分类、特性以及水、油等常用淬火介质的特点,新型淬火介质及其应用.论述了淬火介质在热处理生产中的重要地位及我国淬火介质的现状,并提出了淬火介质今后研究开发的方向与内容. 相似文献
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淬火介质冷却性能测试软件系统 总被引:1,自引:0,他引:1
基于作者所开发的淬火介质冷却性能测试软件系统,概述了系统的构成、软件的设计及实现,具体分析了数据处理系统部分数学模型及数学处理方法,为编程提供了理论基础。所设计的具有软件速度快、灵敏度高、可靠性好等优点。 相似文献
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本文介绍了在已知淬火介质冷却曲线的基础上,对实际钢件在同种淬火介质中淬火时其心部冷却曲线的计算方法。说明了这一方法的实际用途,通过实验对此方法的准确性作了验证。结果表明,该预测法能满足实用要求,在生产上有一定的应用价值。 相似文献
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对TYL水溶性淬火介质老化性能进行测定,获得了该介质的抗老化能力强,化学稳定性高,成分变化小,冷却性能稳定,成本较低。 相似文献
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针对单一PVA淬火介质存在的问题研制了一种改进的复合型水溶性聚合物淬火介质--LA淬火介质,该介质基本消除了单一的PVA介质的不足,保持了聚合物介质的一般优点,本文研究了LA介质的基本特性,对钢件的实际淬火效果,同时还对介质的老化性能进行了考察,结果表明,LA介质对钢件具有较好的淬火效果,使用性能稳定,加之介质原料源广,成本低,因而具有良好的应用价值。 相似文献
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龙晋明 《昆明理工大学学报(自然科学版)》1994,(6)
针对单一PVA淬火介质存在的问题研制了一种改进的复合型水溶性聚合物淬火介质一LA淬火介质。该介质基本消除了单一的PVA介质的不足,保持了聚合物介质的一般优点。本文研究了LA介质的基本特性,对钢件的实际淬火效果,同时还对介质的老化性能进行了考察。结果表明,LA介质对钢件具有较好的淬火效果,使用性能稳定,加之介质原料来源广、成本低,因而具有良好的应用价值。 相似文献
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彭坤生 《江西工业大学学报》1993,15(1):81-86
本文阐述了聚合物淬火剂的特性及其冷却性能与淬火剂的成份、温度及搅拌因素的关系,尤其强调了活加物或杂质对其冷却能力的重大影响,由此,可以通过加入添加物而充分调整聚合物淬火介质的冷却特性,这样才可更有效地使用聚合物淬火冷却剂。 相似文献
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研究了 MH 水溶性淬火介质的物理性能和冷却特性,并对部分碳钢,合金钢在淬硬能力、淬透性、淬火变型与开裂等方面进行了基础性试验,举例介绍了 MH 介质代替油和硝氯盐淬火所取得的良好结果。 相似文献
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淬火介质冷却过程中的数值计算 总被引:1,自引:0,他引:1
以探头表面的温度变化情况来分析淬火介质的冷却能力。着重论述了测得探头中心温度之后,反推探头表面温度的数学模型,并确定相应的数值计算方法,并以此为理论基础编程得到计算结果曲线。 相似文献
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彭坤生 《南昌大学学报(工科版)》1993,15(1):1
本文阐述了聚合物淬火剂的特性及其冷却性能与淬火剂的成份、温度及搅拌因素的关系,尤其强调了活加物或杂质对其冷却能力的重大影响.由此,可以通过加入添加物而充分调整聚合物淬火介质的冷却特性,这样才可更有效地使用聚合物淬火冷却剂。 相似文献
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通过分析传统调质热处理工艺在对螺栓进行热处理时存在的不足,提出了双介质冷却正火新工艺,采用该工艺可控制不同直径螺栓的冷却速度,从而保证零件热处理后的力学性能。该工艺还可用于其它轴杆类零件的热处理。 相似文献
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本文研究了氯化镁水溶液淬火介质的冷却性能,并与水和油作了对比,给出了介质的基本理化性能、冷却曲线和冷速特性曲线,并讨论了介质的浓度、温度和搅拌的影响,同时还对介质的实际淬火效果(对钢件的淬透能力及变形开裂倾向等)进行了检验,试验结果表明,氯化镁淬火介质具有理想的冷却特性,对钢件具有较好的淬火效果,其作为一种新的无机盐淬火介质具有实用价值。 相似文献
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本文在实验的基础上研究了水溶性羧甲基纤维素(CMC)淬火介质的冷却特性,通过与水和油比较,详细分析了淬火液浓度对其冷却特性的影响,给出了在整个冷却温区以及650~550℃温区和300~200℃温区的冷却特点数据。此外还初步了解了淬火液温度及搅拌对其冷却性能的影响,认为单一的CMC淬火介质的冷却性能并非理想,若要广泛地应用,还须对其性能作进一步的研究改进。 相似文献
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研究了搅拌速度和搅拌方式对MH介质冷却特性及钢件淬火质量的影响。结果表明:适当的搅拌可改善MH介质的冷却特性,提高钢件的淬火质量。 相似文献
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在常压下将氮气和雾化水混合成不同比例的混合物以不同压力高速喷射对低合金刃具钢9SiCr进行淬火,测定混合物喷射淬火时的连续冷却曲线.研究结果表明,氮气-雾化水混合物淬火一方面可以提高淬火介质冷却效果,另一方面能够减小试件的变形和残余应力,是一种比较理想的淬火介质,同时具有气淬和水淬的综合效果.研究结果还表明,当氮气与雾化水的混合比不变时,随着气体压力的增加,混合物的冷却性能提高,冷却速率增加,冷却到室温的时间变短.在相同的压力下,随着氮气与雾化水的混合比增加,混合物的冷却性能也逐渐增加,冷却速率变快,冷却到室温的时间变短. 相似文献