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冷却速度を制御する真空炉

冷却速度を制御する真空炉

 

金属の熱処理にはさまざまな加熱方法があります。 最初は木炭と石炭が熱源として使用され、最近では液体燃料とガス燃料が使用されています。 電気を利用するので加熱制御が容易で、環境汚染もありません。 これらの熱源は、直接加熱だけでなく、溶融塩や金属、さらには浮遊粒子による間接加熱にも使用できます。 金属が加熱されると、ワークピースは空気にさらされ、多くの場合酸化と脱炭が発生します (つまり、鋼部品の表面の炭素含有量が減少します)。これは、ワークピースの表面特性に非常に悪影響を及ぼします。熱処理後の部品。 したがって、金属は通常、制御された雰囲気または保護雰囲気、溶融塩、および真空中で加熱する必要があり、保護と加熱のためにコーティングや包装方法を使用することもできます。 加熱温度は、熱処理プロセスの重要なプロセスパラメータの 1 つです。 加熱温度の選択と制御は、熱処理の品質を確保するための主な問題です。 加熱温度は加工する金属材料や熱処理の目的によって異なりますが、高温組織を得るために相転移温度以上に加熱するのが一般的です。 また、変身には一定の時間がかかります。 したがって、金属ワークの表面が必要な加熱温度に達したら、内部と外部の温度を均一にして微細組織の変態を完了させるために、その温度を一定時間維持する必要があります。 この時間を保持時間といいます。 高エネルギー密度加熱や表面熱処理では加熱速度が非常に速く、一般に保持時間はありませんが、化学的熱処理の場合は保持時間が長くなることが多いです。 熱処理工程では冷却も欠かせない工程です。 冷却方法は工程によって異なりますが、重要なのは冷却速度の制御です。 一般に、焼鈍の冷却速度は最も遅く、焼きならしの冷却速度は速く、焼き入れの冷却速度は速くなります。 ただし、鋼材のグレードが異なるため、要件も異なります。 たとえば、中空硬鋼は焼きならしと同じ冷却速度で焼き入れできます。

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