Abschrecken und Biegen von nahtlosen Stahlrohren

1.Warum tritt das Abschrecken und Biegen auf?

Abgeschrecktes Biegen tritt beim Erhitzen und Abschrecken auf. Was beim Erhitzen passiert, ist Durchhängen, und der Grund für das Biegen beim Abkühlen ist ungleichmäßiges Abkühlen. Je schneller die Abkühlgeschwindigkeit ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Abkühlen ungleichmäßig wird, also ist die Wasserkühlung am anfälligsten für Abschrecken und Verbiegen, gefolgt von Öl, Wärmebad, Luft (Kühlordnung wird allmählich reduziert. Wenn die Kühlung ungleichmäßig ist, ist die Schnellkühlseite zunächst konkav, und wenn das gesamte Teil abgekühlt ist, wird sie konvex.

Außerdem führt die Verwendung einer ungeeigneten Unterstützung beim Erhitzen zu einer Abschreckbiegung, und Verarbeitungsspannungen verursachen ebenfalls eine Abschreckbiegung.

2. Wie verhält sich die abgeschreckte Biegung?

Da die erste Kühlseite beim Abschrecken die gehärtete Seite ist, wird diese Seite konvex. Im Gegensatz dazu wird die durchhängende Biegung in der ursprünglichen gekrümmten Form gezeigt.

3. Kühlmethode und Abschrecken und Biegen

Wie bereits erwähnt, werden die abgeschreckten Biegeteile durch ungleichmäßiges Abkühlen verursacht. Wenn der erwärmte Teil nicht gleichmäßig gekühlt wird, wird die erste Kühlseite im Moment des Abschreckens konvex, die erste Kühlseite wird konkav, und wenn das Ganze Wenn das Teil vollständig abgekühlt ist, wird es wiederum konvex. Abbildung 3 und Abbildung 2 zeigen diesen Zusammenhang. Diese Umkehrung tritt auf, wenn ein Temperaturunterschied zwischen der ersten Kühlseite und der langsam kühlenden Seite besteht und sich die dünnwandigen Teile nicht bilden dieser Temperaturunterschied.Es gibt keine solche Umkehrung, und die erste Kühlseite behält die konkave Form unverändert bei. Das Umkehrphänomen muss einen bestimmten Grad an Wandstärke aufweisen, die Wandstärke etwa 15 bis 20 mm über dem Original, um dieses Umkehrphänomen zu zeigen.

Kurz gesagt, die allgemeinen Abschreckteile gehören zu diesem Fall. Und warum ist die schnell abkühlende Seite konvex? Das liegt daran, dass sich die zuerst abgekühlte Seite zusammenzieht und die langsam abkühlende Seite komprimiert hält. Aus diesem Grund ist die langsam kühlende Seite kürzer als die richtige Länge bei dieser Temperatur, und in diesem Zustand, wenn das ganze Teil abgekühlt ist, steigt die Kühlseite zuerst, während die langsam kühlende Seite konkav ist.Wenn nicht das ganze Teil erhitzt wird, sondern nur eine Seite der Heizung, wenn nur die Oberfläche schnell abgekühlt wird, wird die erhitzte Oberfläche konkav. Da eine Seite erhitzt wird, ist diese Seite langsamer, egal wie schnell diese Seite abgekühlt wird als die unbeheizte Seite.Die nicht erhitzte Seite ist gleich dem Abkühlen mit unendlicher Geschwindigkeit, also ist das Abkühlen schnell, so dass die nicht erhitzte Seite konvex ist. Mit anderen Worten, die schnell abkühlende Seite wird konvex.

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Eine Erwärmung, die dieses Prinzip verwendet, wird als lineare Erwärmung bezeichnet, mit der dicke Stahlplatten gebogen werden. Das heißt, die Sauerstoff-Acetylen-Flammendüse nur auf der dicken Platte, um schnelles Erhitzen, Erhitzen und dann mit Wasserkühlung auszukleiden. Drehen Sie die Stahlplatte rechtwinklig in einer geraden Linie nach oben. Das heißt, eine solche Heizmethode muss gebogen werden. Es ist klar, dass diese Erwärmung unter der kritischen Temperatur liegen muss. Es wäre schlecht, abgeschreckt zu werden. Wenn die Heiztemperatur nicht gut kontrolliert wird und Abschrecken unterdrückt die Expansion von Martensit das Verziehen der Platte, dann werden die obigen Ergebnisse nicht erhalten. Das japanische Messer verwendet abgeschrecktes Verziehen.Obwohl es nach dem Erhitzen gekühlt wird, ragt die schnell kühlende Klinge hervor, da die Klinge dünn und der Rücken dick ist und die Kühlung ungleichmäßig ist.Hier ist der Messerrücken konkav und verzieht sich. Hinzu kommt die Ausdehnung des Martensits beim Abschrecken, Verziehen

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Postzeit: 13. März 2022
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