實驗電爐的熱處置技術一般包含加熱、保溫、冷卻三個進程,有時只需加熱和冷卻兩個進程。這些進程彼此銜接,不行連續。
實驗電爐加熱是熱處置的首要工序之一。金屬熱處置的加熱方法許多,zui早是選用木炭和煤作為熱源,近而使用液體和氣體燃料。電的使用使加熱易于操控,且無環境污染。使用這些熱源可以直接加熱,也可以通過熔融的鹽或金屬,致使起浮粒子中止直接加熱。
金屬加熱時,工件暴露在空氣中,常常發生氧化、脫碳(即鋼鐵零件表面碳含量下降),這關于熱處置后零件的表面功能有很晦氣的影響。因此金屬一般應在可控空氣或保護空氣中、熔融鹽中和真空中加熱,也可用涂料或包裝方法中止保護加熱。
實驗電爐加熱溫度是熱處置技術的首要技術參數之一,挑選和操控加熱溫度,是確保熱處置質量的首要疑問。加熱溫度隨被處置的金屬材料和熱處置的目的不相同而異,但一般都是加熱到相變溫度以上,以獲得高溫安排。另外改變需求必定的時刻,因此當金屬工件表面抵達懇求的加熱溫度時,還須在此溫度堅持必定時刻,使內外溫度不合,使顯微安排改變完好,這段時刻稱為保溫時刻。選用高能密度加熱和表面熱處置時,加熱速度極快,一般就沒有保溫時刻,而化學熱處置的保溫時刻常常較長。
冷卻也是熱處置技術進程中不行缺少的過程,冷卻方法因技術不相同而不相同,首要是操控冷卻速度。一般退火的冷卻速度zui慢,正火的冷卻速度較快,淬火的冷卻速度更快。但還因鋼種不相同而有不相同的懇求,例如空硬鋼就可以用正火相同的冷卻速度中止淬硬。
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