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这种钢大多用于制造心部强度要求较高,表面承受磨损、吉林辽源附近截面在30mm以下的或形状复杂而负荷不大的渗碳零件(油淬),如:机床变速箱齿轮、吉林辽源附近齿轮轴、吉林辽源附近凸轮、吉林辽源附近蜗杆、吉林辽源附近活塞销、吉林辽源附近爪形离合器等;对热处理变形小和高耐磨性的零件,渗碳后应进行高频表面淬火,如模数小于3的齿轮、吉林辽源附近轴、吉林辽源附近花键轴等。此钢也可在调质状态下使用,合金钢板用于制造工作速度较大并承受中等冲击负荷的零件,这种钢还可用作低碳马氏体淬火用钢,更进一步增加钢的屈服强度和抗拉强度(约增加1.5~1.7倍)。
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42CrMo是一种高强度合金钢板,具有极高的强度和硬度,适用于制造高强度、吉林辽源高耐磨、吉林辽源高耐腐蚀、吉林辽源高硬度的零件和设备。42CrMo的热处理工艺对其性能具有重要影响。42CrMo的热处理工艺主要包括退火、吉林辽源正火、吉林辽源淬火和回火四种工艺。其中,退火工艺用于内部应力和改善加工性能;正火工艺用于提高材料的强度和硬度;淬火工艺用于提高材料的强度、吉林辽源硬度和耐磨性;回火工艺则用于降低材料的脆性和提高韧性。42CrMo的交货硬度通常为240-270HB,经过正火处理后硬度可达到280-320HB,淬火后硬度可达到50-55HRC,回火后硬度可达到50HRC左右。不同的热处理工艺会对材料的硬度、吉林辽源强度和韧性产生不同的影响。
40Cr合金钢板的热处理方法有:正火、吉林辽源调质、吉林辽源退火、吉林辽源淬火、吉林辽源回火、吉林辽源中频感应热处理、吉林辽源氰化等1、吉林辽源40Cr淬火850℃,油冷;2、吉林辽源回火520℃,水冷、吉林辽源油冷。40Cr表面淬火硬度为52-60HRC,火焰淬火能达到48-55HRC。氮化处理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72~78HRA,心部硬度达到43~55HRC。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。焊接40Cr焊接前注意预热,以防止因基体散热,造成焊缝内部激冷淬裂。焊接后调质前加一遍正火。
为了减小电极的消耗,选择直流正接进行线材的对焊试验,即选用直流电源,线材接电源的正极,钨极接电源的负极。含1%或2%氧化钍的钨极发射电子效率高,电流承载能力好,且抗污染性能好,引弧容易并且电弧比较稳定。为了便于操作,选择直径为2 mm的较细的钍钨极,并且电极前端磨尖。由于氩气较低的电弧电压特性对于薄板和线材的手弧焊特别有益,因此选择氩气做保护气体。试验选用直流手工氩弧焊机,焊接前,将钢丝两端头仔细磨平,为防止焊点产生气孔,用丙酮将端头油污清洗干净。将两端磨平的线材放在平整洁净的对正板上(图1),使两端头对正,接头处不留间隙,用压铁压住接头两侧。将线材接焊机正极,钨极接负极,分别将电流调至20 A,15 A,10 A,8 A进行焊接。合金钢板焊接时,在接头旁边引燃点弧并使之燃烧稳定,将电弧移至接头处使接头金属熔化后迅速将电弧熄灭,同时轻微施加顶锻力,冷却后即完成焊接过程,焊接过程中不使用填充焊丝。试验发现,当焊接电流为20 A时,电弧燃烧剧烈,接头处金属飞溅严重,焊点塌陷严重。当电流调至15 A时,电弧燃烧较平稳,熔池飞溅少,但焊缝仍有塌陷。但电流降至10 A时,引弧容易,电弧燃烧稳定,焊缝处没有塌陷现象。图2为焊接电流10 A时,用数码相机在Leica MZ6型体视显微镜下拍下的焊接接头形状。可以看出,接头的圆柱度较好,将其打磨后能满足线锯的要求。当电流调至8 A以下时,引弧困难且电弧不稳定,难以完成焊接过程。