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1)  quench deformation control
淬火变形控制
2)  quenching deformation
淬火变形
1.
The stress produced by quick cooling inside workpiece during quenching treatment is the main reason of quenching deformation.
淬火过程中的快速冷却在工件内部产生的内应力是导致淬火变形的根本原因。
2.
The numerical results reveal the effect of the heat transfer coefficient between the forging and the boiled water on the quenching deformation of the forging,the effect of the water temperature on residual stress of the forging,and provide the stress development through quench process.
采用有限元法对一个铝合金模锻件的沸水淬火和时效处理过程进行了热力耦合分析 ,研究了淬火过程中锻件与沸水之间的换热系数对淬火变形的影响、淬火过程中工件内应力的变化和水温对锻件残余应力的影响。
3)  quenching distortion
淬火变形
1.
The effective technology of reducing the quenching distortion;
减少淬火变形的有效工艺
2.
Limited applied range and excess quenching distortion have become two shortcomings with general(character) of liquid quenchants.
适用范围有限和工件淬火变形大是液态淬火剂的两个带有共性的缺点,提出了克服第一个缺点即扩大液态淬火剂的应用范围的8种技术措施,指出,工件的淬火变形量除淬火介质的冷却速度外,还与其特性温度有关,应选用特性温度稳定的介质淬火。
3.
The quenching distortion of rear axle spiral bevel gear used in FLAT tractor is studied in this paper.
研究了菲亚特拖拉机后桥大圆锥螺旋齿轮淬火变形规律 ,分析了原淬火压模存在的问题 。
4)  quench distortion
淬火变形
1.
Factors of influencing parts quench distortion and measures against and straightening way to it;
工件的淬火变形机理及预防和矫直措施
5)  deformation quenching
形变淬火
1.
The effect of deformation quenching process in the (α+γ) range on microstructure and tensile properties of 15 steel were studied.
研究了 (α+γ)区形变淬火工艺对 15钢显微组织和拉伸性能的影响。
2.
The effects of high temperature deformation quenching and deformation magnitude on grain size and martensite shape of 20 dual-phase steel are discussed by microstructure observation and analysis.
通过组织观察分析,探讨高温形变淬火及形变量对20双相钢晶粒大小及马氏体形态的影响,实验表明当形变量超过50%时,双相组织明显细化,随着晶粒的细化,板条马氏体的尺寸减小,片状马氏体片长明显减小,片宽变化不大。
6)  micro deformation quenching
微变形淬火
1.
A principle is proposed about the micro deformation quenching of diamond impregnated circular saw matrix.
本文提出了金刚石圆锯片基体微变形淬火工艺设计原理,研究了65Mn钢制造的基体微变形淬火工艺。
补充资料:淬火裂纹和非淬火裂纹的特征及实例分析

淬火裂纹是指在淬火过程中或在淬火后的室温放置过程中产生的裂纹。后者又叫时效裂纹。造成淬火开裂的原因很多,在分析淬火裂纹时,应根据裂纹特征加以区分。


一、淬火裂纹的特征


在淬火过程中,当淬火产生的巨大应力大于材料本身的强度时,便会导致裂纹产生。淬火裂纹往往是在马氏体转变开始进行后不久产生的,裂纹的分布则没有一定的规律,但一般容易在工件的棱角槽口、截面突变处形成。


在显微镜下观察到的淬火开裂,可能是沿晶开裂,也可能是穿晶开裂;有的呈放射状,也有的呈单独线条状或呈网状。


因在马氏体转变区的冷却过快而引起的淬火裂纹,往往是穿晶分布,而且裂纹较直,周围没有分枝的小裂纹。


因淬火加热温度过高而引起的淬火裂纹,都是沿晶分布,裂纹尾端尖细,并呈现过热特征:结构钢中可观察到粗针状马氏体;工具钢中可观察到共晶或角状碳化物。


表面脱碳的高碳钢工件,淬火后容易形成网状裂纹。这是因为,表面脱碳层在淬火冷却时的体积胀大比未脱碳的心部小,表面材料受心部膨胀的作用而被拉裂呈网状。


二、非淬火裂纹的特征


淬火后发生的裂纹,不一定都是淬火所造成的,一般可根据下面的特征来区分。


淬火后发现的裂纹,如果裂纹两侧有氧化脱碳现象,则可以肯定裂纹在淬火之前就已经存在。淬火冷却过程中,只有当马氏体转变量达到一定数量时,裂纹才有可能形成。与此相对应的温度,大约在250℃以下。在这样的低温下,即使产生了裂纹,裂纹两侧也不会发生脱碳和出现明显氧化。所以,有氧化脱碳现象的裂纹是非淬火裂纹。


如果裂纹在淬火前已经存在,又不与表面相通,这样的内部裂纹虽不会产生氧化脱碳,但裂纹的线条显得柔软,尾端圆秃,也容易与淬火裂纹的线条刚健有力,尾端尖细的特征区别开来。


三、实例分析


实例一:


40Cr钢制成的转子轴,经锻造、淬火后发现裂纹。裂纹两侧有氧化迹象,经金相检验,裂纹两侧存在脱碳层,而且裂纹两侧的铁素体呈较大的柱状晶粒,其晶界与裂纹大致垂直。结论:裂纹是在锻造时形成的非淬火裂纹。


当工件在锻造过程中形成裂纹时,淬火加热即引起裂纹两侧氧化脱碳。随着脱碳过程的进行,裂纹两侧的碳含量降低,铁索体晶粒开始生核。当沿裂纹两侧生核的铁素体晶粒长大到彼此接触后,便向离裂纹两侧较远的基体方向生长。由于裂纹两侧在脱碳过程中碳浓度的下降,也是由裂纹的开口部位向内部发展,因而为铁素体晶粒的不断长大提供了条件,故最终长大为晶界与裂纹相垂直的柱状晶体。


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