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不鏽鋼表面處理方法綜述
发布者:不鏽鋼管厂(www.pmmianshi.com) 发布时间:2021/3/27 阅读:154

  鋼鐵的積極發展對于滿足城市建設和經濟發展的需要具有重要意義。目前,不鏽鋼表面處理是中國獨立核技術的瓶頸,處理非常困難。作爲建築和日常生活的主要材料,在不鏽鋼研究中腐蝕損壞的主要原因是溫度,溴離子濃度和氯離子濃度 ?梢匝芯坑绊懜g的各種因素對幹燥不鏽鋼套管均勻腐蝕的影響。

 

 浙江w66利来最给利的老牌特鋼有限公司重點研究了不鏽鋼切削的理论和性能,包括切削热,切屑摩擦,切削力,不鏽鋼的动态成分,加工表面残余应力和马氏体相变。文章提出了一种新型的不鏽鋼表面加工特性分析模型。实验表明,该不鏽鋼表明加工分析模型可以有效的解决不鏽鋼表面加工问题,为后续进一步工作提供了基础。不鏽鋼的定义:不鏽鋼是一系列对空气,水,盐水,酸和其他腐蚀性环境中的化学品具有高度耐受性的钢。在空气中耐腐蚀的钢被称为不鏽鋼。在化学成分方面,所有现有的高铬不鏽鋼。同时,材料的物理和机械性能对切削性能有很大影响,给加工带来很多不便。不鏽鋼是一种典型的耐火材料,在切割过程中具有以下特性:不鏽鋼具有良好的扩散性,高塑性,加工时塑性变形大,晶格变形严重,强化因子强。在不鏽鋼表面处理过程中切削产生的应力和塑性应变会使在体内不稳定的奥氏体转变为马氏体。此外,含有微量元素的不鏽鋼化合物在切割热的驱动下容易分解和分散,在切割过程中产生硬化层。这会在下一次切割时产生困难,增加工具磨损并降低工具耐久性。


一、國內外研究現狀

 1. 切削热的研究

 由于像不鏽鋼这样具有较强的机械性能以及较好的抗热抗腐蚀性能的材料通过传统方式难以进行高效、高质量的表面加工,文章提出了一种新型的不鏽鋼表面加工处理技术。随着新技术衍生出很多新型高性能、高强度材料,对于这些材料采用传统的加工技术,已经难以满足其生产要求,相反,由于工艺的落后,还会造成良品率的下降,而且加工效率较低等因素也使得其良好的性能难以体现在实际的生产加工中。为了找到一种有效、高效且成本较低的加工方法,业内专家共同努力,推出了强电弧加工这种手段。

 2. 刀屑摩擦的研究

 尖端摩擦區,由摩擦熱和剪切變形支配。切削過程中,前刀面上存在切屑摩擦的兩個特征。由于熱測量的影響,下方的金屬塑性變形,剪切,剪切並粘合到前刀面上,但是切屑摩擦不再是一般的燃燒摩擦。不僅有摩擦和滑動摩擦區域,還有從滑動摩擦區域到過渡摩擦區域的組合摩擦區域。在該領域,許多實驗的進一步研究表明,尖端接觸長度摩擦是四種不同的摩擦,尖端區域摩擦模型由慢區,滑移區和粘結區決定。進一步推動了該理論的發展:提出了最新的尖端摩擦模型。忽略,這種現象是耦合:在耦合摩擦區域中是恒定的盡管存在厚度(盡管該厚度非常。,但是這種現象在尖端處産生了實驗證明的恒定厚度的摩擦層,稱爲“材料過渡層”,定性分析表明它是一種“過渡材料”。


二、馬氏體相變的研究

  不鏽鋼加工过程中的应力,应变和热量而经历奥氏体的马氏体转变。由于奥氏体是碳在面心立方晶格)中的固溶体,而马氏体是碳在体心立方晶格)中的过饱和固溶体。奥氏体在转变为马氏体时不需要原子,扩散仅是晶格的重组,属于非扩散型。马氏体相变通过类似于机械孪晶的剪切过程产生,并且在成核和生长之后,新的马氏体相与母相奥氏体形成聚集体。通过实验分析了应变速率对不鏽鋼组织转变的影响。当应变速率在该范围内时,在材料内部发生位错运动,发生马氏体转变,并且产生纳米颗粒和超细颗粒。图1所示,不鏽鋼防滑板加工制作的方式,在高应变速率下,观察实验结果,拉伸变形增加,马氏体相变增加,弯曲半径增大。随着变形量的增加,减少量也增加。分别对奥氏体不鏽鋼在高温和低温下进行了拉伸试验。对比分析表明,不鏽鋼样品的拉伸应变引起的马氏体相变远高于低温混沌。对不鏽鋼进行拉伸试验,并基于光学衍射仪分析不鏽鋼合金元素对马氏体转变诱导的影响。不鏽鋼拉伸试验分别在室温和高温下进行。


三、目前存在的主要問題

 作爲一種新型的特種材料加工方法,需要具備一定的壓力條件,通過電極釋放的電弧來切削以及清潔材料的表面。該技術的問世有效推動了新型材料的叠代推進速度,對于材料加工行業的産業轉型升級有著深遠的影響。對于難以加工的高強度、高韌性材料,采用該技術加工具有較高的效率,具有極強的産業推廣價值與實用價值。填補了國內在材料加工領域的一項技術空白。同時采用強電弧加工技術,在環境保護方面也有著較小的壓力,不僅對于大氣環境汙染較小且因其相對于傳統加工手段所産生的噪聲較小,對于參與施工的人員的健康傷害較小,對于加工場所的限制也較低,更有助于進一步降低尖端材料加工的成本。

 1. 关于切削热的方面

  螺旋齿运动的热源理论是计算切削热的最常用方法,这种方法简化了单个非厚的狭窄截面的主剪切区域。剪切带区域的厚度的观点不匹配。体积传递热源方法用于补偿倾斜条带缺乏热源理论,但主剪切面被认为是由主剪切面分成两个相等厚度的平行区域。实际上已通过实验观察到主剪切带被分成两个部分,这两个部分与主剪切平面不等距。Oxley的切削热方程易于使用,但方程参数仅适用于具有半经验特征的碳钢。二维热方程很少用于计算切割热量,因为它很难解决。

 2. 表面粗糙度影响因素

  诸如硬化层和裂纹等表面缺陷会不可避免的出现在强电弧加工处理后的工件表面。即使这些表面缺陷很细微,其对后续加工和工件的使用也有着较大的负面影响。由于当前的工业化生产中采用的机器设备日益精密化,对部件、零件的精密度要求也日益增高。采用不达标的部件会使得相关的零部件加速老化,甚至影响设备的性能与寿命。而在这其中,零件的老化或损坏均始于表面的劣化,不够光洁、有缺陷的表面会使得所生产的工件由外而内的加速损坏,因此提高加工工件质量要从半精加工阶段就开始着手。工件表面质量不是一个单维度的问题,可对其造成影响的因子众多,共同作用,复杂性较高,分析难度较大。

 3. 关于刀-屑摩擦方面

  在芯片摩擦分析模型中,芯片摩擦模型的长期使用仅由两部分组成:复合摩擦区和滑动摩擦区 ;诙郧邢鞴讨心Σ练段У南晗噶私,提出了一种现代肩部摩擦分析模型。优点在于,除了上述两个摩擦间隔之外,联接和滑动摩擦带之间的过渡摩擦带是切屑从联接摩擦带到滑动摩擦带的连续且平滑的过渡。是。交货。然而,这些模型忽略了耦合摩擦区中特定厚度的现象,但是这个厚度非常小。除了对这种现象的实验观察之外,还在芯片的“材料转换层”中定义了粘结摩擦层的特定厚度并进行了定性分析。然而,该过渡层的作用尚未量化,并且尚未应用于尖端摩擦模型。


四、加工表面馬氏體相變

  奥氏体是碳的固溶体具有面心立方结构。研究表明,在切削过程中,将不鏽鋼转变为马氏体的过程中存在两种类型的马氏体。一种是体心立方马氏体,另一种是高密度六方马氏体。学术界对这两种类型的马氏体转变有两种共同的看法。一个是马氏体是从奥氏体到马氏体的中间过渡。当奥氏体分别转变为马氏体和马氏体时,认为没有中间相。由于在切割过程中不鏽鋼从奥氏体到马氏体的复杂转变,学术界没有最终成熟度理论。由于切削参数与不鏽鋼的马氏体相变有关,文章采用实验方法分析和分析切削参数对不鏽鋼马氏体相变的影响,结合不鏽鋼在核电中的应用。

 

  在文章的研究基础上,如何改进不鏽鋼面处理方法不仅是当前的研究趋势,也是未来研究的重点。因此,分析切割后不鏽鋼的表面质量,表面硬度和精度是进一步研究的重要发展方向,必须非常小心地实现高精度和高效的加工。在文章中,研究了切削热,切屑摩擦,切削力,残余应力和马氏体相变。文章主要研究理论模型和数值计算,以及所用的验证方法。随后的研究还可以将2D扩展到3D,以在3D条件下建立切削阻力,热量和切屑摩擦力。预测模型和理论分析适用于切割不鏽鋼。

 

 
 

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