水的第二大缺点引起畸变的原因.wps
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1、水的第二大缺点引起畸变的原因在测量的冷却曲线上,从蒸汽膜阶段到沸腾阶段的过渡期,是冷却速度由慢到快的突变期。通常把这种突变对应的探棒温度,称为所测冷却介质的特性温度。如图 1a 所示。 需要说明的是,我们见的冷却特性曲线,是用热电偶热端位于探棒的中心的仪器测量出来的。事实上,工件表面的温度一降低到介质的特性温度,表面附近的介质就立刻进入沸腾阶段。 在液体介质的沸腾冷却阶段,工件的表面温度越高,沸腾就越激烈,表面获得的冷却速度就越快。图 4a 中进入沸腾阶段后的冷却速度是逐渐加大的,最高冷却速度出现在特性温度以下,这是热电偶热端位于探棒中心,加上探棒形状为圆柱形的缘故。 如果均匀圆球在完全均匀条
2、件下冷却,热电偶又位于其表面,则有另一种图形形式,如图4b 所示。由蒸汽膜阶段进入沸腾冷却阶段,表面冷却速度总是沸腾阶段的最高值,而不是通过一段时间才增加至最高值。 在实际工件冷却中,不同部位按降温的快慢,先后进入沸腾阶段。 同一工件的不同部位,有的在特性温度之上,有的已经冷到了特性温度之下,它们之间的冷却速度差异,往往会引起大的内应力。 当从介质的特性温度以上冷却下来时,所有液体介质都存在这一缺点。 我们把这个缺点简单称为液体介质的特性温度麻烦,或者特性温度问题。与气体冷却介质相比,液体冷却介质的冷却速度的可调节范围不太宽,这使确定的任何一种液体介质都只能适用一定范围的工件。 用于要求更高冷
3、却速度的工件,将淬不硬,用于要求更低冷却速度的工件,又要淬裂。 我们把这一特点称为液体冷却介质的第一缺点。 在此又把上面讨论的,“可能在工件局部区域发生冷却速度突变,从而引起大的内应力”,也就是特性温度问题称为液体冷却介质的第二个缺点。 相比之下,单纯的气体冷却介质,既可以改变流速来调节冷却速度,又可以利用气体的可压缩性实现不同气压的高压气淬,从而能在很宽的范围改变冷却速度。表 2 为不同介质的有关特性。由表2可见,改变流速可以在一定范围调节冷却速度,改变介质的压力,也能在一定程度内调节介质的冷却速度。 液体介质具有流动性,因此可以在一定范围内调节其冷却速度。 气体介质同时具有好的流动性和可压
4、缩性,能在更宽的范围调节其冷却速度。 加上没有特性温度麻烦,使气体没有上述液体介质的两个缺点。 固体介质由于没有流动性,也没有可压缩性,作为淬火冷却介质的用途就很少。表2 固、液、气介质的基本特性Table 2 The basic properties of solid, liquid and gas quenchant 介质类型 固体 液体 气体 流动性 无 好 很好 可压缩性 无 无 很好 冷却速度的可调节范围 极小 不宽 宽 特性温度麻烦 无 有 无 本文开头提到的自来水的第二大缺点,实际上包含了液体介质的第二个缺点,以及自来水的特性温度对水温特别敏感两个特性。 因为都是有关其特性温度的
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