①改善或消除钢铁在铸造、锻压、轧制和焊接过程中所造成的各种组织缺陷以及残余应力,防止工件变形、开裂。
②软化工件以便进行切削加工。
③细化晶粒,改善组织以提高工件的机械性能。
④为终热处理(淬火、回火)作好组织准备。
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这是由于冷轧汽车板表面成核的活性中心增多,磷化过程中基板中溶解出来的Fe2+就更容易和磷化液反应生成Zn2Fe(PO4)24H2O。表面粗糙度越小,形核的活性中心减少,冷轧汽车板表面的酸溶解性显著降低,从而了磷化过程中冷轧汽车板表面的化学转化性能,使磷化膜的形核率降低。冷轧汽车板表面粗化有利于磷化过程中表面的形核,形成结构致密、完整以及晶粒尺寸适中的磷化膜。需要指出的是,表面过于粗化对形核也是不利的。
常用的退火工艺有:①完全退火。用以
细化中、低碳钢经铸造、锻压和焊接后出现的力学性能不佳的粗大过热组织。将工件加热到铁素体全部转变为奥氏体的温度以上30~50℃,保温一段时间,然后随炉缓慢冷却,在冷却过程中奥氏体再次发生转变,即可使钢的组织变细。
②球化退火。用以降低工具钢和轴承钢锻压后的偏高硬度。将工件加热到钢开始形成奥氏体的温度以上20~40℃,保温后缓慢冷却,在冷却过程中珠光体中的片层状渗碳体变为球状,从而降低了硬度。
③等温退火。用以降低某些镍、铬含量较高的合金结构钢的高硬度,以进行切削加工。一般先以较快速度冷却到奥氏体不稳定的温度,保温适当时间,奥氏体转变为托氏体或索氏体,硬度即可降低。
④再结晶退火。用以消除金属线材、薄板在冷拔、冷轧过程中的硬化现象(硬度升高、塑性下降)。加热温度一般为钢开始形成奥氏体的温度以下50~150℃ ,只有这样才能消除加工硬化效应使金属软化。
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这样,可以优化控制保护渣消耗量、结晶器的润滑,进而控制铸坯表面。1000mm结晶器1000mm长的结晶器有3组足辊以保持强有力的夹持,从而减少铸坯鼓肚,保证其良好的几何形状。结晶器另外还带有一个新的防扭曲装置,由安置在可动和固定冷却段之间的双侧导辊夹持,满足对铸坯在侧面及对角线方向上的严格的几何。采用有限元方法对方坯在凝固期间的扭曲形变研究表明,坯壳的不均匀生长会导致铸坯的变形。实践表明这个新的防扭曲装置使用效果很好。
⑤石墨化退火。用以使含有大量渗碳体的铸铁变成塑性良好的可锻铸铁。工艺操作是将铸件加热到950℃左右 ,保温一定时间后适当冷却 ,使渗碳体分解形成团絮状石墨。
⑥扩散退火。用以使合金铸件化学成分均匀化,提高其使用性能。方法是在不发生熔化的前提下 ,将铸件加热到尽可能高的温度,并长时间保温,待合金中各种元素扩散趋于均匀分布后缓冷。⑦去应力退火。用以消除钢铁铸件和焊接件的内应力。对于钢铁制品加热后开始形成奥氏体的温度以下100~200℃,保温后在空气中冷却,即可消除内应力。