精密管技术
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精密管技术
内径16.5外径28精密管冷却速率
- 发布时间:2020-11-10
增加内径16.5外径28精密管气流速度和压力影响风机的设计和循环气体所需的功率。气体速度提高1倍,则风机功率要提高8倍;而气体压力提高1倍,风机功率只要增加2倍。HTC(h)也是气体性质的一个函数。
但通常是选择氮气,原因是:1)氢在空气中易产生爆炸,使用必须小心。因此,到撰写本文为止,只有少数高压气淬真空炉建成。然而,氢的冷却速率最高,是一个有挑战的选择。2)氦的HTC值高于氮,但价格更昂贵。因此,必须通过增加回收和存储系统,进行回收。
使用氦气作为淬火气体少变形和内应力,28x2.5精密钢管淬火的均匀性更高,从而可以减。3)氩的冷却速率很慢,仅用于钛合金的热处理。很明显,内径16.5外径28精密管的冷却速率不仅取决于气体参数,如气体温度、气体速度和气体压力,还与气体的物理性质(导电性、密度和黏度)有关。
在实践中,气体速度和气体压力是控制28精密钢管冷却速率最重要的因素。为满足NADCA(译者注:北美压铸协会标准)中的标准和推荐规范,有必要选择氦作为淬火冷却介质。(4)内径16.5外径28精密管参数,工件的大小、形状和材料的属性等因素控制内径16.5外径28精密管心部到表面的传热速度。
不同钢材的物理性能(密度、比热容和热导率)仅略有不同,因此在讨论这个问题时,可认为是常数,而工件的大小和形状通常差别很大。外28内20精密钢管表面的冷却速率与镜面精密钢管的直径成反比,因此,工件直径增加两倍相当于冷却速率降低为原先的一半。工件心部的温度滞后于表面温度,造成了高的热应力。
直径为25~250mm(1~10in)工具钢内径16.5外径28精密管表面温度与心部温度之比与传热系数的关系图,从中可清楚看到工件尺寸效应的影响。当HTC值较低时,气体参数对冷却速率起主导作用,可以忽略内径16.5外径28精密管表面温度与心部温度之间的差异,在很大程度上与工件尺寸关系不大。
随着HTC的增加,内径16.5外径28精密管参数开始限制冷却速率,表面与心部温差的作用开始显现。对大截面内径16.5外径28精密管,该温差可能导致变形和开裂。为防止相变应力和热应力的叠加造成工件热裂,具有盐浴淬火特点的阶梯淬火(分级淬火),已经成为适用于大型工具气体淬火技术。通常人们对内径16.5外径28精密管心部的冷却速度最感兴趣。
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