Mājas - Zināšanas - Informācija

Nepareiza augstas oglekļa tērauda temperatūras kontrole var arī viegli izraisīt pārkaršanu vai pārdegšanu

Nepareiza augstas oglekļa tērauda temperatūras kontrole var arī viegli izraisīt pārkaršanu vai pārdegšanu

Pārkaršana un pārdegšana: ja sildīšanas temperatūra ir pārāk augsta vai uzturēšanās laiks augstā temperatūrā ir pārāk garš, tērauda graudi pārmērīgi izaugs, vājinās savienojumus starp graudiem un tērauds kļūs trausls, ko sauc. pārkaršana. Pārkarsētu sagatavju velmēšanas laikā var rasties plaisas; Pat ja velmēšanas laikā nav plaisāšanas, gatavā produkta mehāniskās īpašības nevar atbilst prasībām. Pārkarsētu tērauda sagatavju normalizēšana var glābt dzīvības. Pārkaršana turpinās, graudi turpina augt, un graudu robežas oksidējas vai kūst. Ritināšanas laikā tie bieži saplīst vai sabrūk, ko sauc par pārdegšanu. Pārdegušas izejvielas ir nelabojami atkritumi. Ja velmēšanas darbībā rodas pēkšņas darbības traucējumi un velmēšana tiek apturēta, ir viegli piedzīvot pārkaršanu vai pārdegšanu; Nepareiza augstas oglekļa tērauda temperatūras kontrole var arī viegli izraisīt pārkaršanu vai pārdegšanu.

Tērauda sagatavju oksidēšana un dekarburizācija: Tērauda sagatavju karsēšanas procesā krāsnī metāla elementi tēraudā reaģē ar oksidējošo atmosfēru krāsnī, veidojot dzelzs oksīda nogulsnes (dzelzs oksīda skalas iekšējais slānis ir dzelzs oksīds, vidējais slānis ir dzelzs oksīds, bet ārējais slānis ir dzelzs oksīds). Dekarbonizāciju izraisa oglekļa elementu difūzija no tērauda uz virsmu un to reakcija ar krāsns atmosfēru. Gultņu tērauds, instrumentu tērauds, atsperu tērauds un daži citi tērauda veidi ir kaitīgi dekarbonizācijai. Dekarburizēto tērauda detaļu virsma rūdīšanas laikā nevar sasniegt nepieciešamo cietību, kā arī samazina spiedes veiktspēju, nodilumizturību un elastību.

Oksidācijas un dekarbonizācijas procesi tiek veikti vienlaikus, un tie abi ir saistīti ar sildīšanas apstākļiem (temperatūra, krāsns laiks, krāsns atmosfēra un sagataves ķīmiskais sastāvs). Vispārīgi runājot, oksidēšanās un dekarbonizācija nav nozīmīga, ja temperatūra ir zemāka par 750 grādiem. Bet īpaši straujš pieaugums ir, ja temperatūra pārsniedz 800 grādus.

Īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka oglekļa tērauda sildīšanas temperatūra parasti nedrīkst pārsniegt 1300 grādus. Ja temperatūra pārsniedz šo, pirmkārt, oksīda skala uz tērauda sagataves virsmas izkusīs (tīra oksīda skalas kušanas temperatūra ir 1377-1565 grādi, un tā samazināsies līdz 1300-1350 grādiem, ja tajā ir piemaisījumi ), nokrīt no tērauda virsmas, atklāj jaunas virsmas, un degšanas zudumi strauji palielināsies. Otrkārt, kad apkures temperatūra pārsniedz 1300 grādus, tērauda sagatave var pārkarst vai sadedzināt. Ražojot citas tērauda kategorijas, lielāka uzmanība jāpievērš maksimālajai sildīšanas temperatūrai.

Pēc tērauda sagatavju oksidēšanas un sadedzināšanas tas neizbēgami ietekmēs ražu; Dzelzs oksīda katlakmens siltumvadītspēja ir ļoti slikta, kas ietekmē tērauda sagatavju sildīšanas laiku; Dzelzs oksīda katlakmens nokrīt un uzkrājas krāsnī, padarot manuālu tīrīšanu ļoti sarežģītu un darbu ļoti grūtu.

4. Termiskā sistēma

Siltuma sistēma ietver situāciju, kad kurināmais nonāk krāsnī caur gaisu, sadegšanu, sadegšanas produktu izvadīšanu, kā arī siltuma atgūšanu un izmantošanu. Siltuma sistēmā ietilpst temperatūras sistēma, krāsns spiediena sistēma un krāsns sadedzināšanas sistēma.

Temperatūras sistēma: Apkures temperatūra un piesardzības pasākumi ir parādīti tabulā zemāk

Www.superbheater.com

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī