冷間引抜鋼の焼鈍と焼入れ

冷間引抜鋼の焼鈍
冷間引き抜き鋼の焼鈍は、予備熱処理プロセスの製造に一般的に使用されます。機械部品やエンジニアリングの大部分、金型の粗さは、鋳造、鍛造、溶接の不均一性の内部応力と組成を除去することができます。鋼の機械的特性を改善および調整し、焼きなまし後に行う次のプロセスに向けた組織の準備を行うことができます。それほど要求が厳しくなく重要性の低い部品や一部の通常の鋳造、溶接、焼きなましのパフォーマンスは、最終熱処理として使用できます。

鋼の焼鈍は、バランスの取れた組織の熱処理プロセスに近づけるために、適切な温度まで加熱し、一定時間保持した後、ゆっくりと冷却します。アニーリングの目的は、化学組成を均一にし、機械的特性とプロセス性能を向上させ、応力を除去または軽減し、部品の最終熱処理に備えた組織を準備することです。多くの種類の鋼の焼鈍プロセスは、加熱温度によって 2 つのカテゴリに分類できます。1 つは臨界温度 (Ac3 または Ac1) を超える焼鈍で、相変化再結晶焼鈍とも呼ばれます。完全アニール、完全アニール、等温アニール、ボール アニール、拡散アニールを含む。もう 1 つは、低温アニーリングとも呼ばれるアニーリング後の臨界温度 (Ac1) です。再結晶焼鈍をはじめ、応力・脱水素焼鈍まで。冷却方法は連続冷却焼鈍と等温焼鈍に分けられます。

冷間引抜鋼の焼入れ
冷間引抜鋼の焼入れは熱処理プロセスにおいて非常に重要であり、広く使用されているプロセスです。焼き入れを行うと、鋼の強度と硬度が大幅に向上します。異なる温度に調整すると、焼き戻しにより焼入れ応力が除去または軽減されるだけでなく、強度、硬度、靭性も向上し、さまざまな要件を満たすことができます。したがって、焼き入れと焼き戻しは 2 つの熱処理プロセスから切り離すことができません。鋼の焼入れは、マルテンサイトまたは下部ベイナイトの熱処理プロセスを得るために、冷却後の絶縁体の臨界冷却速度(Vc)よりも大きい臨界点以上に加熱されます。


投稿日時: 2019 年 9 月 20 日