自来水做淬火介质的两大缺点.wps
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1、自来水做淬火介质的两大缺点从自来水淬火时工件容易淬裂、硬度不均且畸变大等现象,列出了自来水作为淬火介质的两大缺点:一是低温冷却速度太快,二是冷却特性对水温变化太敏感。分析了自来水第二大缺点引起淬火硬度不均和畸变的原因。通过与气态介质的对比,指出了液态淬火介质共同的两类缺点:一是任何确定的液态介质,其冷却速度的可调节范围都很有限,以致同一个车间必须配备普通淬火油、中速淬火油和高速淬火油,才能满足不同工件的需要;二是工件从蒸汽膜阶段到沸腾阶段期间,冷却速度突然增大,可能引起较大的淬火变形。提供了克服液态淬火介质第二类缺点的七类技术方法。 关键词:水;淬火介质;淬火冷却;淬火冷却畸变1 自来水的两大
2、缺点多数工件用自来水淬火会开裂,淬裂的原因是众所周知的:自来水的低温冷却速度太快。 这是自来水的一大缺点。用水作冷却介质,还遇到另外的问题。 例如,多个工件采取比较密集的方式同时入水时,淬火后会有显著的硬度差异。 为此,现在的多用炉基本不用水性淬火介质。 又如,工件上有较深的内孔、 工件为大薄片状、 以及形状复杂时,水淬后往往出现严重的硬度不均和较大的淬火畸变。 同样的情况,在油中淬火时,则不会发生这样严重的问题。 引起这些问题的原因是,水的冷却特性对水温变化太敏感。 图 1a是温度对自来水冷却特性的影响曲线1。 容易推知,当单个工件在自来水中淬火时,由于形状或所处位置的原因,工件不同部位的表
3、面接触的水温是不同的:工件上的凹进部分接触的水温高,而突出部分接触的水温则相对要低些。 位于下面部分接触的水温较低,上面部位接触的水温较高。 当多个工件以比较密集装挂的方式同时入水时,位于外面的工件接触的水温较低,而内部的工件接触的水温则较高。 再加上同一工件朝外的面接触的水温较低,朝里的面接触水温则较高。 不同的水温对应不同的冷却特性,其结果就引起了上述种种问题。 图1b为温度对油的冷却特性的影响曲线。 由图1 的对比,可以看出水温对冷却特性的影响是很大的。 我们把冷却特性对液温变化太敏感列为自来水的第二大缺点。有机聚合物水溶液,比如PAG 淬火液、聚乙烯醇水溶液等也都有相同的缺点。图1c
4、为不同液温的10硫酸钠水溶液的冷却特性曲线。由图1c 可见,10的无机盐(或碱)溶入水中,可以大大减小冷却特性对水温的敏感性程度。与单纯自来水相比,直到水温达到 70,其冷却特性对液温的敏感程度还是比较小的。 表 1 为自来水、 PAG 淬火液和淬火油等液体介质的上述两项特性。 上述对液温的敏感性,主要是通过液温对冷却过程中蒸汽膜阶段长短的影响,而最终反映在同一工件的不同部位之间、 不同工件之间、 以及不同批次淬火工件之间出现大的硬度差异和严重的淬火中畸变上。表1 不同种类液体介质的两大特点对比Table 1 Comparison of two main features of differe
5、nt liquid quenching medium 介质名称 自来水 油 PAG 淬火液 10%无机盐(或碱)的水溶液 熔融盐浴(如硝盐浴) 防止钢件淬裂的能力 差 好 浓度适当时相当好 差 好 冷却特性对液温的稳定性 差 好 较差 较好 好 2 冷却速度曲线上出现 3 个区段的条件在研究无机盐水溶液时,曾经有过一种错误的说法:“在任何液体介质中淬火冷却,都会出现蒸汽膜(膜沸腾)阶段、 (泡)沸腾阶段和对流冷却阶段”。 即便在采用 1000 张/s 的快速摄影也没有发现蒸汽膜阶段时,也仍然坚持这一看法。为了说明上述说法的错误所在,我们简单分析一下上述3 个阶段的成因。在冷却的蒸汽膜阶段,红热
6、工件被水蒸气包裹着,如图2所示。此时,工件表面向外部散热是通过热辐射和水蒸气的对流来实现的。 其中,热辐射的作用最大。 靠辐射热以及对流传递的热使包裹蒸汽膜的汽液界面发生沸腾。 沸腾产生的水蒸气充实进蒸汽膜中,使膜内的蒸汽压足以抵挡外部液体的压力,则蒸汽膜得以维持。 我们知道,物体表面向外辐射的热量与该表面的绝对温度的 4 次方成正比。 因此,工件表面温度越高,汽液界面上的沸腾就越激烈。 其结果蒸汽膜就越厚,也越稳定。 由于稳定的蒸汽膜阶段几乎没有气泡进入液相中,我们可以把气液界面包裹着的部分看成一个体系。 这个体系的外部是气体,里面包裹着的是固体。 这个体系对外的热散失主要是靠对流来进行。
7、接触上述体系的液体被加热,再通过对流把热量带到更远处。其情形就像始终保持在 100的工件在水中的散热情况一样。 随着冷却的进行,工件表面温度降低,汽液界面上沸腾的激烈程度会迅速降低。蒸汽膜阶段的冷却速度随之减小。由于沸腾区域的汽液界面上发生着的是水蒸汽?水的双向变化,当水沸腾产生的水蒸气的量少于膜内的水蒸气变成水所损失的量时,包裹工件的蒸汽膜就会变薄。 当蒸汽膜内保有的水蒸气少到不能抵挡外部液体的压力时,蒸汽膜就会破裂。 蒸汽膜阶段也就终止了。 工件上该部位也就进入了沸腾冷却阶段。 综上所述,工件(或探棒)冷却过程中是否出现蒸汽膜阶段,完全决定于工件表面的温度高低。 只有工件表面温度超过一定程
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