1. Hvilken effekt har afkølingshastigheden af en Støbningsdele har på sine ejendomme? Afkølingshastigheden af støbningen påvirker direkte den indre struktur, kornstørrelse og endelige mekaniske egenskaber og overfladekvalitet af støbningen. Afkølingshastighed refererer til den afkølingstid og -hastighed, som en støbning gennemgår under overgangen fra smeltet til fast tilstand. Hastigheden af denne proces bestemmer dannelsen og arrangementet af korn i støbningen, hvilket har en vigtig indflydelse på dens ydeevne.
Hurtig afkøling giver normalt en mindre og mere ensartet kornstørrelse i støbningen. Det skyldes, at det smeltede metal under hurtige afkølingsforhold størkner hurtigt, og kornene har ikke tid nok til at vokse, og danner dermed en fin og ensartet kornstruktur. Langsom afkøling resulterer i større og mindre ensartede kornstørrelser. Denne forskel vil direkte påvirke støbningens mekaniske egenskaber. Finkornede strukturer har normalt højere styrke og hårdhed, mens større korn kan reducere styrken og hårdheden af støbningen.
Afkølingshastigheden påvirker også deformationen og restspændingen af støbegodset. Hurtig afkøling kan resultere i store temperaturgradienter i støbningen, hvilket resulterer i store restspændinger og deformationer. Disse indre spændinger og deformationer kan forårsage problemer såsom revner eller deformation af støbningen. Tværtimod kan langsom afkøling reducere indre spændinger og deformationer, men det kan også få støbegodset til at øge kornstørrelsen, hvilket påvirker dets mekaniske egenskaber.
Ud over den indre struktur og mekaniske egenskaber påvirker afkølingshastigheden også støbningens overfladekvalitet. Hurtig afkøling giver normalt en glattere og mere detaljeret overflade, men kan også øge udviklingen af indre defekter såsom porer og indeslutninger. I modsætning hertil kan langsom afkøling resultere i overfladeruhed, men hjælper med at reducere interne defekter.
Afkølingshastigheden af støbegods spiller en vigtig rolle i støbeprocessen og skal med rimelighed vælges i henhold til specifikke støbebetingelser og krav. Ud fra den forudsætning at sikre den indre struktur, mekaniske egenskaber og overfladekvalitet af støbegods, kan den optimerede ydeevne og kvalitet af støbegods opnås ved rimeligt at kontrollere kølehastigheden.
2. Hvilken effekt har varmebehandlingen af Støbningsdele har på deres ejendomme? Som et vigtigt led i fremstillingsprocessen af støbegods har varmebehandling en dyb indvirkning på ydeevnen og kvaliteten af støbegods. Ved korrekt opvarmning og afkøling af støbegodset kan varmebehandlingsprocessen forbedre den indre struktur og fysiske egenskaber af støbegodset og derved forbedre dets ydeevne og pålidelighed.
Varmebehandling kan optimere den strukturelle struktur af støbegods for at gøre dem mere ensartede og tætte. Ved at styre opvarmningstemperaturen og afkølingshastigheden kan størrelsen, formen og fordelingen af de indre korn af støbegodset justeres, og interne defekter kan elimineres eller reduceres, hvorved de mekaniske egenskaber af støbegodset forbedres. En fin og ensartet kornstruktur har normalt højere styrke, hårdhed og slidstyrke, hvilket gør det muligt for støbegods at modstå større belastninger og udfordringer i arbejdsmiljøet.
Ved at danne et karbidlag eller nitridlag med høj overfladehårdhed og stærk slidstyrke, kan overfladehårdheden og slidstyrken af støbegodset effektivt forbedres og dets levetid forlænges. Samtidig kan varmebehandling også forbedre støbegodsets korrosionsbestandighed, så de kan fungere stabilt i lang tid i barske arbejdsmiljøer.
Varmebehandling kan også justere restspændingen i støbningen, hvilket reducerer risikoen for deformation og revner. Under fremstillingsprocessen kan støbegods generere en vis restspænding, og varmebehandlingsprocessen kan reducere størrelsen og fordelingen af resterende spænding ved at genoprette spændingsfordelingen og derved forbedre stabiliteten og pålideligheden af støbegods. Dette er især vigtigt for nogle applikationer, der kræver høj præcision og stabil ydeevne.