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铝合金时效炉之影响时效的因素,包括时效温度的影响,从淬火到人工时效之间停留时间的影响,合金化学成分的影响及合金的固溶处理工艺影响。时效温度的影响在不同温度时效时,析出相的临界晶核大小、数量、成分以及聚集长大的速度不同,若温度过低,由于扩散困难,G·P区不易形成,时效后强度、硬度低,当时效温度过高时,扩散易进行,过饱和固溶体中析出相的临界晶核尺寸大,时效后强度、硬度偏低,即产生过时效。因此,各种合金都有较适宜的时效温度。1、从淬火到人工时效之间停留时间的影响:研究发现,某些铝合金如Al-Mg-Si系合金在室温停留后再进行人工时效,合金的强度指标达不到较大值,而塑性有所上升。如ZL101铸造铝合金,淬火后在室温下停留一天后再进行人工时效,强度极限较淬火后立即时效的要低10~20Mpa,但塑性要比立刻进行时效的铝合金有所提高。2、合金化学成分的影响:一种合金能否通过时效强化,首先取决于组成合金的元素能否溶解于固溶体以及固溶度随温度变化的程度。如硅、锰在铝中的固溶度比较小,且随温度变化不大,而镁、锌虽然在铝基固溶体中有较大的固溶度,但它们与铝形成的化合物的结构与基体差异不大,强化效果甚微。因此,二元铝-硅、铝-锰、铝-镁、铝-锌通常都不采用时效强化处理。而有些二元合金,如铝-铜合金,及三元合金或多元合金,如铝-镁-硅、铝-铜-镁-硅合金等,它们在热处理过程中有溶解度和固态相变,则可通过热处理进行强化。3、合金的固溶处理工艺影响:为获得良好的时效强化效果,在不发生过热、过烧及晶粒长大的条件下,淬火加热温度高些,保温时间长些,有利于获得较大过饱和度的均匀固溶体。另外在淬火冷却过程不析出第二相,否则在随后时效处理时,已析出相将起晶核作用,造成局部不均匀析出而降低时效强化效果。
加热速度对钱焊接头的质量有一定的影响,加热速度过快会使焊件温度分布不均匀而产生内应力和变形,加热速度过慢又会租金诸如母材晶粒的长大钎料中低沸点组元的蒸发以及钎剂分解等有害过程打发生。因此在均匀的加热的前提下,应尽量缩短加热时间亦即提高加热速度。具体确定加热速度时,必须结合焊件尺寸 所焊母材和所用钎料的特性等因素加以综合考虑。对于厚度大及导热差的焊件,加热速度不易过快;在母材活性较强 钎料含有挥发组元以及母材与钎料 钎剂之间存在有害作用时 应尽量提高加热速度。
连续式高温钎焊炉是以氨分解设备分解出氢气再经纯化后的氢氮混合气作保护气氛的作用下连续式钎焊和光亮退火的专用设备,太仓铜钎焊炉主要用途:铁基工件、铜基工件、不锈钢工件的连续钎焊和光亮处理。连续式高温钎焊炉组成部分:该设备由传动机构(进料段)、预热段、加热炉体、冷却段、从动机构(出料段)、水路气路控制系统、电气控制系统及液氨分解炉等组成。太仓铜钎焊炉工作原理工件通过不锈钢网带传动,工件放置在网带上面,从预热段进口处进入,通过网带传输,经预热、加热(钎料熔化)、冷却。从冷却段出料的工件在马弗内绐终有纯氢气体保护,由于氢气的还原性,使产品表面光亮,不氧化。工件焊接是通过对工件的加热,使填充材料(钎料)熔化,利用毛细作用使液态钎料填充母材之间的间隙,经冷却之后达到焊接目的。工作流程手工上料→网带传动→预热段→网带传动→加热段(钎料熔化)→网带传动→冷却段→手动下料连续式高温钎焊炉用途:本设备在液氨分解炉制取氢气作保护气氛的情况下,使用铜、银作钎焊料连续钎焊铁基工件,不相干机油冷却器,铜基工件及不锈钢工件的淬火和光亮处理。
井式气体氮化炉是周期作业式电炉,井式气体氮化炉是结合用户的实际使用情况在系列电炉的基础上改进的节能型电阻炉,井式气体氮化炉zui高工作温度650℃,炉膛为竖井式,内有不锈钢炉罐及料筐,工件放置在料筐内,控制气氛采用滴入式,经流量计和滴管滴入炉罐内,风扇装在炉盖上,可进行炉罐内温度及气氛的强迫循环。 1 、井式气体氮化炉可采用新型节能炉衬、升温快、热损失少、炉温均匀度好,特别适宜于轴类工件的热处理; 2 、井式气体氮化炉采用微机智能化仪表,按工艺要求设置炉温,自动跟踪显示,可实现 PLC 程序控制; 3、多种温度,气氛控制上、下位微机联网,配上机械手可达到全过程的自动控制、记录及车间群控和少人、无人操作。
加热速度对钱焊接头的质量有一定的影响,加热速度过快会使焊件温度分布不均匀而产生内应力和变形,加热速度过慢又会租金诸如母材晶粒的长大 钎料中低沸点组元的蒸发以及钎剂分解等有害过程打发生。因此在均匀的加热的前提下,应尽量缩短加热时间亦即提高加热速度。具体确定加热速度时,必须结合焊件尺寸 所焊母材和所用钎料的特性等因素加以综合考虑。对于厚度大及导热差的焊件,加热速度不易过快;在母材活性较强 钎料含有挥发组元以及母材与钎料 钎剂之间存在有害作用时 应尽量提高加热速度。
真空烧结炉是在真空环境中对被加热物品进行保护性烧结的炉子,其加热方式比较多,如电阻加热、感应加热、微波加热等。真空感应炉是利用感应加热对被加热物品进行保护性烧结的炉子,可分为工频、中频、高频等类型,可以归属于真空烧结炉的子类。 真空感应烧结炉是在真空或保护气氛条件下,利用中频感应加热的原理使硬质合金刀头及各种金属粉末压制体实现烧结的成套设备,是为硬质合金、金属镝、陶瓷材 料的工业生产而设计的。 一、主要原理及用途 真空感应钨烧结炉是在抽真空后充氢气保护状态下,利用中频感应加热的原理,使处于线圈内的钨坩埚产生高温,通过热辐射传导到工作上,适用于科研、军工单位 对难熔合金如钨、钼及其合金的粉末成型烧结。 二、主要结构及组成 结构形式多为立式、下出料方式。其主要组成为:电炉本体、真空系统、水冷系统、气动系统、液压系统、进出料机构、底座、工作台、感应加热装置(钨加热体及 高级保温材料)、进电装置、中频电源及电气控制系统等。 三、主要功能 在抽真空后充入氢气保护气体,控制炉内压力和气氛的烧结状态。可用光导纤维红外辐射温度计和铠装热电偶连续测温(0~2500℃),并通过智能控温仪与设 定程序相比较后,选择执行状态反馈给中频电源,自动控制温度的高低及保温程序。