A. 什么是冷作硬化
金属在冷态塑性变形中,使金属的强度指标,如屈服点、硬度等提高,塑性指标如伸长率降低的现象称为冷作硬化现象.
材料的冷作硬化现象,会使材料的塑性指标急剧下降,阻碍着材料的进一步变形,引起制品破裂.尤其是在拉深工作中,特别是多次拉深这种现象更为显著.因此在冲压加工中,必须采取有效措施,如采取中间退火工序以消除由于冷作硬化现象所对冲压工艺带来不利的影响.
B. 什么是不锈钢的冷加工
不锈钢冷加工是在室温下进行的,经过弹性限度,产生塑性变形,可以提高屈服强度。具体工艺分以下几种。
1、滚轧成形:采用一套连续的不锈钢框架,将不锈钢轧制成一个复杂的形状,适合生产金属板材和异形丝。长形件的生产是最经济的,加工零件的形状是多种多样的,可以从简单的平面到复杂的、封闭的截面。
2、冲压成型:冲床和模具生产的产品所需的形状,不锈钢冲压成型生产中常见的不锈钢厨具制造商,不锈钢锅碗瓢盆需要深冲压成型,厨房器具的手柄也需要冲压弯曲,拍扁。由于冲压模具的成本很高,只用于生产大批量。
3、冷弯成型:冷弯成型,广泛应用于不锈钢板材和带材的生产。用冷冲压万能模具生产小批量的通用部件是比较经济,但如果使用专用模具生产特殊形状的零件,你需要大规模降低模具的加工成本,满足经济的需要。
4、橡胶垫的形成:采用橡胶垫成形技术,可以大大降低模具加工成本,可用于生产小批量的产品。橡胶垫成形工艺特点它是不是用于复杂形状的产品的生产,和生产零件的最大深度是有限,常用于生产厚度是小于1.5mm不锈钢零件的小批量。
C. 什么是“冷作硬化”工艺
金属材料在常温或再结晶温度以下的加工产生强烈的塑性变形,使晶格扭曲、畸变,晶粒产生剪切、滑移,晶粒被拉长,这些都会使表面层金属的硬度增加,减少表面层金属变形的塑性,称为冷作硬化。金属在冷态塑性变形中,使金属的强化指标,如屈服点、硬度等提高,塑性指标如伸长率降低的现象称为冷作硬化。
热轧:把钢材加热后控制在再结晶温度以上进行轧制加工的工艺称为热轧。而在再结晶温度以下,包括常温下进行扎制加工。
钢材热轧:具有良好的塑性,容易成型,成型后钢材没有内应力,便于下面工序加工。
钢材冷轧具有冷加工硬化的特性。由于冷轧具有较好的机械性能,很多直接使用的钢材都使用冷轧钢材。
D. 不锈钢应变硬化要注意什么
加工硬化------随着冷变形程度的增加,金属材料强度和硬度指标都有所提高,但塑内性、韧性有所容下降。 应变硬化------在材料的拉伸压缩实验中,材料经过屈服阶段之后,又增强了抵抗变形的能力。这时,要使材料继续变形需要增大应力。经过屈服滑移之后,材料重新呈现抵抗继续变形的能力,称为应变硬化。(又称为冷作应变)。 一.常温下钢经过塑性变形后,内部组织将发生变化,晶粒沿着变形最大的方向被拉长,晶格被扭曲,从而提高了材料的抗变形能力。这种现象称为应变硬化或加工硬化。 二. 金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高,而塑性和韧性降低的现象。又称冷作硬化。产生原因是,金属在塑性变形时,晶粒发生滑移,出现位错的缠结,使晶粒拉长、破碎和纤维化,金属内部产生了残余应力等。加工硬化的程度通常用加工后与加工前表面层显微硬度的比值和硬化层深度来表示
E. 解释冷作硬化的意思。
可以说是单指表面层的使表面层金属的硬度增加,减少表面层金属变形的塑性,称为冷作硬化。金属在冷态塑形变形中,使金属的强化指标,如屈服点、硬度等提高,塑形指标如伸长率降低的现象称为冷作硬化。
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F. 什么是金属加工硬化
也叫冷作硬化。是指金属经过如车,刨,钣等冷加工后,硬度出现明显变化的一种现象。
这种现象在不锈钢中的表现最为明显,缺点是影响机加工的性能,优点是可通过冷作硬化提高硬度强度。
G. 什么是冷作硬化
一、金属材料在常温或再结晶温度以下的加工产生强烈的塑性变形,使晶格扭曲、畸变,晶粒产生剪切、滑移,晶粒被拉长,这些都会使表面层金属的硬度增加,减少表面层金属变形的塑性,称为冷作硬化。
二、金属在冷态塑性变形中,使金属的强化指标,如屈服点、硬度等提高,塑性指标如伸长率降低的现象称为冷作硬化。
(7)不锈钢冷硬化是什么意思扩展阅读:
一、局部或整体硬化,即在局部或整体上提高了钢材的强度和硬度,但却降低了塑性和韧性,这种现象称为冷作硬化(或应变硬化)。
二、冷拔高强度钢丝充分利用了冷作硬化现象。
三、在悬索结构中有广泛的应用。
四、冷弯薄壁型钢结构在强度验算时,可有条件地利用因冷弯效应而产生的强度提高现象。
五、但对截面复杂的钢构件来说,则是无法利用的。相反,钢材由于冷硬变脆,常成为钢结构脆性断裂的原因。
H. 304不锈钢通过什么样的方式可以达到自身强度硬化
304不锈钢是属于奥氏体不锈钢,而奥氏体不锈钢是不能通过热处理来提高硬度的。但可以通过冷作硬化的方法来提高自身的强度。
I. 什么叫做硬化处理不锈钢
硬化处理不锈钢:
一.利用低压等离子体辉光放电技术在350~450℃之间对奥氏体不回锈钢后卡进行渗氮表面强答化,在压强100~150KPa,处理60~100分钟即可得到厚度10~30 um左右的高硬度的氮过饱和奥氏体固溶体强化层.采用X射线衍射、电子探针及俄歇谱仪等对渗层进行结构分析表明,在处理温度低于450℃时,渗层为单相氮过饱和奥氏体固溶体层,显微硬度达到IOOOHV,与原基体材料相比,耐磨性提高了2~3倍。
二.利用低压等离子体辉光放电技术在350~450℃之间对奥氏体不锈钢后卡进行快速渗碳表面强化,在压强100~150KPa,处理60~100分钟即可得到厚度10~30 u m左右的高硬度的碳过饱和奥氏体固溶体强化层.采用X射线衍射、电子探针及俄歇谱仪等对渗层进行结构分析表明,在处理温度低于450℃时,渗层为单相碳过饱和奥氏体固溶体层,显微硬度达到900HV,与原基体材料相比,耐磨性提高,抗咬合性能得到改善。
J. 304全硬态和半硬态之间工艺有什么区别是冷作吗
304不锈钢是奥氏体不锈钢,含碳量很低,所谓硬态就是冷作硬化所造成的状态,不过可以通过固溶处理来消除。而且还可以消除冷加工造成的弱磁性。