Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 271 272 273 274 275 276 277... 339 340 341
 

емой отсутствием вредных испарений, использованием инертных составляющих слоя, полным сгоранием газов и отсутствием взрывоопасных смесей. Печи с псевдоожиженным слоем просты в управлении, универсальны. Они могут быть использованы для цементации, карбонитрирования, нитроцементации, окисления, обезуглероживания, закалки, отжига, отпуска и других операций; при этом различные виды термической и химико-термической обработки осуществляются как в камерных, так и в проходных печах. Процесс обработки может быть роботизирован, причем один робот может обслуживать несколько печей. К недостаткам печей с псевдоожиженным слоем можно отнести некоторое окисление поверхности изделий при переносе их в закалочную зону. Кроме того, при извлечении обрабатываемых изделий из псевдоожиженного слоя наблюдается незначительный вынос его частиц, однако в процессе закалки или при использовании моечных машин эти частицы могут быть удалены, а затем возвращены в печь. Приведенные данные показывают, что псевдоожиженный слой можно применять для термической и химико-термической обработки разнообразных деталей. Особенно целесообразно его применение при недостатке природного газа и электроэнергии. 552 4. Методы динамического упрочнения 4.1. Упрочнение с помощью импульсного нагружения 1. Разновидности методов Особенность современных методов динамического упрочнения Металлов воздействие на материалы мощных концентрированных потоков энергии. К наиболее перспективным методам относят упрочнение с помощью импульсного нагружения, лазерное радиационное и путем электронно-лучеврй закалки. Специфика этих методов, обусловленная кратковременностью воздействия и высокой концентрацией энергии, открывает новые возможности упрочнения металлических материалов и позволяет решить ряд Сложных технолгических задач, что практически невозможно или чрезвычайно затруднено при использовании традиционных способов и средств повышения надежности материалов и конструкций. При применении методов динамического упрочнения металлов Важен правильный выбор рационального технологического процесса, обеспечивающего оптимальные механические характеристики (упрочнения и повышения конструкционной надежности) изделия. Импульсное воздействие концентрированных потоков энергии в большинстве случаев приводит к появлению специфических Эффектов, влияющих на физические и механические свойства металлов, а следовательно, и на их эксплутационные качества. В связи с этим при определении рациональных областей применения различных методов динамического упрочнения весьма важно рассмотреть основные принципы импульсного нагружения при использовании того или иного источника энергии с учетом особенностей, которые этот способ нагружения вносит в изменение механизма деформации, структуры и свойств обрабатываемых материалов. Классификация различных современных способов динамического упрочнения при обработке материалов концентрированными потоками энергии приведена далее. 553
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 271 272 273 274 275 276 277... 339 340 341

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Технология электрической сварки плавлением
Сварочные материалы
Сварка взрывом в металлургии
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.
Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов
Сварка разнородных металлов и сплавов

rss
Карта