Центральный металлический портал РФлучшие сервисы для Вашего бизнеса

 ГЛАВНАЯ   МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ   ОБЪЯВЛЕНИЯ   ПРАЙСЫ   КОМПАНИИ   СТАТЬИ   РАБОТА   ФОРУМ   ГОСТы   МАРОЧНИК   КАЛЬКУЛЯТОР   БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ   ВЫСТАВКИ  

Полезные статьи -> Плавка и розлив металлов -> Основы процессов термической обработки -> Часть 21

Основы процессов термической обработки (Часть 21)

только в текущем разделе

Страницы:    1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  ...  43  44  45  46  47   

сталей проводят в интервале температур 430—480° С; при этом сокращение объема составляет примерно 0,05%.

Эксплуатационная надежность большого числа прецизионных деталей, например, мер, прецизионных инструментов, подшипников качения или поршневых пальцев дизельных двигателей предполагает высокую стабильность их размеров и формы в течение длительного времени эксплуатации. Стабильность размеров детали зависит (рис. 1.62), с одной стороны, от состояния структуры и остаточных напряжений в готовой обработанной детали, а с другой стороны, от тепловых и механических нагрузок во время эксплуатации. Влияние условий термообработки на стабильность объема описано ниже на примере стали 1000Сгб (см. раздел 4.2).

Протекающие при старении сталей процессы сегрегации также связаны с изменениями объема; увеличение длины образцов на примере технически чистого железа показано на рис. 1.63.

2. Техническое обеспечение процесса термообработки изделий

2.1. Общие положения

В прошлом не было недостатка в попытках дать обобщенное представление о термообработке железных сплавов. При этом в основном подробно описывались процессы термообработки, способы их проведения и необходимые предпосылки для достижения заданных качественных и количественных показателей. Однако редко рассматривались вопросы о взаимосвязи и наличии общих элементов для всех или части методов термообработки. Причиной этого является главным образом сложность взаимодействия между отдельными факторными величинами и вытекающая отсюда трудность систематизации соответствующих зависимостей.

При каждом процессе термообработки с помощью подвода или отвода тепла в зависимости от физических свойств и размеров изделия осуществляется тот или иной температурно-временной цикл. В результате такого цикла должны наступить изменения в материале изделия, которые приводят к определенной структуре и желаемым свойствам. Сам процесс образования структуры при данном температурно-временном цикле зависит также от состава и предварительной обработки материала. Кроме того, на структуру и свойства обрабатываемой детали, особенно ее поверхностной зоны, оказывает влияние взаимодействие с окружающей средой. Эти поверхностные реакции зависят не только от свойств окружающей среды и изделия, но прежде всего и от самого тем-пературно-временного цикла.

Совокупность происходящих одновременно термических и структурных изменений в материале приводит к возникновению остаточных (внутренних) напряжений в изделии, которые могут явиться причиной изменения размеров или даже привести к образованию трещин. Эти напряжения оказывают влияние на свойства изделия, так что последние определяются не только одной структурой.

Даже на основании такого сильно упрощенного представления можно сделать заключение, что при термообработке переплетаются различные виды воздействия. Для описания таких весьма сложных процессов необходимо использование новейших методов.

Поскольку термообработка до настоящего времени, как правило, не рассматривалась с таких позиций, а применение современных методов оценки в будущем является неизбежным, в сле

дующей главе следует подробнее остановиться на техническом обеспечении термообработки. Кроме того, должна быть предпринята попытка такого рассмотрения на практических примерах.

2.1.1. Пределы применимости эмпирической технологии

Технологический процесс представляет собой цепочку последовательно проводимых технологических операций для получения целенаправленного изменения свойств данного материала. В основе каждой из этих операций лежат объективные физические закономерности.

Все относительно старые и особенно все металлургические технологические процессы, к которым в начальной стадии развития можно также отнести термообработку, строились на основе эмпирически полученных знаний. Хотя средства производства и средства потребления (товары) успешно изготавливались, знание законов, управляющих процессами их изготовления, вообще отсутствовало или было неудовлетворительным. Успех и эффективность подобных методов производства зависели, таким образом, исключительно от опыта занятого в производстве персонала. Постоянный практический контакт с процессами изготовления изделий в течение длительного периода времени, анализ положительного и отрицательного опыта позволили накопить определенный запас правил и инструкций, которые впоследствии дали возможность обеспечить удовлетворительное выполнение технологических и экономических требований производства.

Разумеется, смысл этого определения — «удовлетворительное» — зависит от времени. То, что было приемлемым в период возникновения технологии, может оказаться полностью непригодным для более позднего времени. Это становится особенно ясным, когда сравниваются перспективные возможности эмпирической технологии с требованиями, которые предъявляет механизация производственных процессов.

Поскольку целью каждого технологического процесса является определенное изменение свойств, его результат логично оценивать путем сравнения полученной и заданной величин определенного признака. Если результаты, полученные при повторных измерениях на различных изделиях, представить в виде функции частоты, то в общем случае полученная зависимость представляет

собой гауссовское нормальное распределение (рис. 2.1). Качественный результат каждого массового процесса согласно этому характеризуется: 1) отклонением d ожидаемой величины признака Е (х) (максимум частоты) от заданной величины xs и 2) распределением фактических величин около ожидаемой величины, выраженным через рассеяние S.

Экономический результат среди прочих факторов оценивается долей изделий b, свойства которых лежат за пределами допусков (х0 до х4), в общем числе изделий. Эти изделия являются браком и их наличие отрицательно сказывается на экономических показателях процесса.

Сопоставление эмпирических методов с подобными точными расчетами очень скоро выявляет несостоятельность первых. Как правило, эмпирические технологические процессы характеризуются как большим отклонением d, так и большим рассеянием S. С этим почти всегда связана высокая доля брака b и неблагоприятный экономический баланс. Это и неудивительно, так как при управлении технологическими процессами еще недостаточно использовались физико-химические закономерности. Применение эмпирических методов означает отказ от использования физических законов и оформление и проведение производственных процессов только на основе элементов практического опыта и случайности.

При критике эмпирических технологических процессов нельзя умолчать об одном обстоятельстве, которое имеет большое общественное значение. Эмпирическая технология в своей основе действует в направлении застоя производства. Строго научно обоснованные технологические процессы вводятся все еще медленно. Практика показывает, что почти каждое отступление от научной технологии приводит к отрицательным результатам и ущербу в экономике. Критика этой точки зрения никогда не может быть обоснованной, даже если иногда случайные успехи или неудачи практиков помогли когда-то сделать новые открытия. Хотя поступательное развитие в целом прекратить полностью нельзя, эмпирическая основа мало способствует целенаправленному быстрому развитию техники.

2.1.2. Предельная производительность теоретически обоснованных технологических процессов

Превышение предельной производительности эмпирического технологического процесса возможно при использовании соответствующих научных достижений в этой области. Для истории науки поэтому характерно, что вслед за накоплением эмпирических знаний следует период их систематического исследования. Как правило, такие отдельные научные дисциплины, как химия, физика, электротехника, электроника и др., являются научной базой основных технологических процессов и повседневно способ

Страницы:    1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  ...  43  44  45  46  47   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ:



запомнить  Регистрация

Металлоторговля:
Объявления
Прайсы (по торг. позициям)
Прайсы (в файлах)

Марки металлов
Калькулятор веса металла

Новости

Статьи

Ресурсы и шлаки в сталеплавильном процессе
Окисление и восстановление примесей в процессе выплавки стали
Процессы заключительного периода плавки стали
Металлургический передел стали в ковше
Особенности технологий выплавки стали
Очистка отливок
Шлифование отливок при очистке
Специальные способы очистки отливок
Основы процессов термической обработки
Специальные виды термообработки
Процессы термообработки в газовой атмосфере
Прочность литейных форм
Печи для нагрева металла
Производство крицы и восстановление железа

НОВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ч 15:48 Труба 219х8 09Г2С ГОСТ 10704

Ц 15:47 Полоса бронзовая БрАЖН 10-4-4 ГОСТ 18175-78.

Ц 15:47 Полоса бронзовая 125x185x480 БрАЖМц10-3-2 ГОСТ 18175-78.

Ц 15:47 Полоса бронзовая БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78.

Ц 15:47 Полоса нихромовая Х20Н80 ГОСТ 12766.5-90.

Ц 15:47 Свинец С1, С2

Ц 15:47 лом титана кусок и стружка

Ц 15:47 Монель, константан, копель алюмель, хромель.

Ч 15:47 Фланцы нержавеющие разных типов. Всегда в складе.

Ч 15:47 Трубы нержавеющие разных диаметров AISI 304 и 316.

Ч 15:45 Краны нержавеющие раных типов присоединения.

Т 15:45 Трубы 325 х 6, 8, 9 мм стальные

НОВОСТИ

23 Января 2017 08:22
Алюминиевые футляры для бензопил

23 Января 2017 07:26
Высокоскоростное фрезерование

23 Января 2017 08:01
Завод ”Шексна” построит комплекс по выпуску забивных свай

23 Января 2017 07:21
”КЗОЦМ” приступил к пусконаладочным работам на новой нагревательной печи с шагающим подом

22 Января 2017 17:44
Компания ”ПСМ” поставила электростанции на газовое месторождение ”НОВАТЭКа”

22 Января 2017 16:22
В Хакасии широко обсуждается развитие Бейского каменноугольного месторождения

22 Января 2017 15:26
”Лермонтовский ГОК” получит на развитие 250 млн. рублей

НОВЫЕ СТАТЬИ

Дробильное оборудование для горно-шахтной отрасли

Востребованные быстровозводимые и каркасные металлоконструкции

Классификация современной строительной арматуры

Шнек для цемента от компании ТензоТехСервис

Современные микросхемы - основные виды

Мелкие крепежи для электромонтажных, сантехнических и строительных работ

Латунная труба и прокат в промышленности

Муфта и ниппель по ДТР

3 способа обустройства выносных балконов

Стабилизаторы напряжения и их особенности

Промышленное холодильное оборудование

Вентиляторные градирни и комплектующие для них

Электрические шкафы и комплектующие для них

Никелевая лента 79НМ

Разработка плана ликвидации аварий

Легкие каркасные металлоконструкции

Современные системы кондиционирования

Комплектующие и фурнитура для мебели

Обои для жилых и общественных помещений

Завод по производству металлоконструкций

 ГЛАВНАЯ   МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ   ОБЪЯВЛЕНИЯ   ПРАЙСЫ   КОМПАНИИ   СТАТЬИ   РАБОТА   ФОРУМ   ГОСТы   МАРОЧНИК   КАЛЬКУЛЯТОР   БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ   ВЫСТАВКИ  

Компания "РДМ" предлагает металлопрокат.

Рейтинг@Mail.ru

О портале : Информация и правила : Реклама : Тарифы для компаний : Наши контакты : Связаться : Личный кабинет : Регистрация

2009-2014 © Любое копирование материалов без активной ссылки на metallicheckiy-portal.ru запрещено!
Использование материалов в печатных изданиях только с разрешения администрации портала.