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40Cr是轴类零件的常用材料,它价格便宜经过调质(或正火)后,可得到较好的切削性能,而且能获得较高的强度和韧性等综合机械性能,淬火后表面硬度可达45~52HRC。40Cr等合金结构钢适用于中等精度而转速较高的轴类零件,这类钢经调质和淬火后,具有较好的综合机械性能。轴承钢GCr15和弹簧钢65Mn,经调质和表面高频淬火后,表面硬度可达50~58HRC,并具有较高的耐疲劳性能和较好的耐磨性能,可制造较高精度的轴。
40Cr广泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好。但是这是一种中碳钢,淬火性能并不好,40Cr可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥40Cr优越的机械性能,常将40Cr表面渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。40Cr属于可氮化钢,其所含元素有利于氮化。40Cr经氮化处理后可获得较高的表面硬度,40Cr调质后氮化处理硬度能达到HRA72~78,心部硬度达到HRC43~55。氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨。由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理,获得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。
40cr钢板切割-误差小用于火焰切割的数控火焰切割机属于大中型数控设备,其工作时通常运行速度偏小(有时低至0.1 m/min如下),机床传动系的传动比相当大,对此机床传动系的传动刚性明显较低。其它设备中零件的加工精度和装配精度不高发生的传动误差以及齿轮回程误差都对机床自身的传动精度有明显影响,从而造成机床在沿轨道方向上有较大运行误差。
钢板切割问题一:中厚度钢板切割中,两切和四切,分别指的是什么?解答:中厚板切割中,两切是指两条边平,四切就是指四条边平。钢板加工首先大家要知道的是,数控火焰切割的过程,实际上就是钢板燃烧的一个过程。在火焰切割时,离不开燃烧的气体支持;而在数控火焰切割的时候,偶尔也会出现不出气的情况,那么是什么原因导致数控火焰切割时不出气呢?主要有以下几个原因:数控火焰切割一是阀芯弹簧失效,弹性不足。
40Cr是我国GB的标准钢号,40Cr钢是机械制造业使用广泛的钢之一。调质处理后具有良好的综合力学性能,良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢的淬透性良好,水淬时可淬透到Ф28~60mm,油淬时可淬透到Ф15~40mm。这种钢除调质处理外还适于氰化和高频淬火处理。切削性能较好,当硬度为HB174~229时,相对切削加工性为60%。该钢适于制作中型塑料模具。
合金板按厚度分类薄钢板4毫米(薄0.2毫米),厚钢板4~60毫米,特厚钢板60~115毫米.薄板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米.厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面,除了桥梁钢板、锅炉钢板、汽车制造钢板、压力容器钢板和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外,有些品种的钢板如汽车大梁钢板(厚2.5~10毫米)、花纹钢板(厚2.5~8毫米)、不锈钢板、耐热钢板等品种是同薄板交叉的。2.钢板按轧制分,分热轧的和冷轧的。
合金钢是将合金元素加入钢材料之中形成的,在这个过程当中,钢中的基本元素即铁和碳会与新加入的合金元素产生一定的作用,在这样的作用下,钢中的结构和物质就会产生一定的变化,而此时钢的整体的性能和质量也会有所。所以合金钢的产量越来越大,而且应用范围也越来越广泛。合金钢有很多的类型,根据不同的标准可以划分为不同的种类。如果按照合金中所含的元素来进行划分的话,可以分为三个种类,分别是:含碳量较低、低于5%的低合金钢、含碳总量中等,为5%到10%的中合金钢、含碳量,高于10%的高合金钢。它们的构造不同,所以性能也会有所差异,但是各有优点,会在不同的领域都有所应用。 如果按照合金的元素成分来进行划分的话,可以分为四种类型,种是铬钢,这种钢中铬元素是合金元素的重要组成部分。第二种类型是铬镍钢,第三种就是锰钢,后一种类型就是硅锰钢。这些合金钢的类型都是根据钢中所含合金元素的组成来进行命名的,所以根据它们的名字就可以大致了解它们的构成。
合金元素对加热时相转变的影响:合金元素影响加热时奥氏体形成的速度和奥氏体晶粒的大小。(1)对奥氏体形成速度的影响:Cr、Mo、W、V等强碳化物形成元素与碳的亲合力大,形成难溶于奥氏体的合金碳化物,显著减慢奥氏体形成速度;Co、Ni等部分非碳化物形成元素,因增大碳的扩散速度,使奥氏体的形成速度加快;Al、Si、Mn等合金元素对奥氏体形成速度影响不大。(2)对奥氏体晶粒大小的影响:大多数合金元素都有阻止奥氏体晶粒长大的作用,但影响程度不同。强烈阻碍晶粒长大的元素有:V、Ti、Nb、Zr等;中等阻碍晶粒长大的元素有:W、Mn、Cr等;对晶粒长大影响不大的元素有:Si、Ni、Cu等;促进晶粒长大的元素:Mn、P等。
合金元素对过冷奥氏体分解转变的影响:铝锌(镀锌)合金钢板为基本材料除Co外,几乎所有合金元素都增大过冷奥氏体的稳定性,推迟珠光体类型组织的转变,使C曲线右移,即提高钢的淬透性。常用提高淬透性的元素有:Mo、Mn、Cr、Ni、Si、B等。必须指出,加入的合金元素,只有完全溶于奥氏体时,才能提高淬透性。如果未完全溶解,则碳化物会成为珠光体的核心,反而降低钢的淬透性。另外,两种或多种合金元素的同时加入(如铬锰钢、铬镍钢等),比单个元素对淬透性的影响要强得多。除Co、Al外,多数合金元素都使Ms和Mf点下降。其作用大小的次序是:Mn、Cr、Ni、Mo、W、Si。其中Mn的作用强,Si实际上无影响。Ms和Mf点的下降,使淬火后钢中残余奥氏体量增多。残余奥氏体量过多时,可进行冷处理(冷至Mf点以下),以使其转变为马氏体;或进行多次回火,这时残余奥氏体因析出合金碳化物会使Ms、Mf点上升,并在冷却过程中转变为马氏体或贝氏体(即发生所谓二次淬火)。
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