طرق تقوية المواد المعدنية
Feb 24, 2019
ترك رسالة
كما نعلم جميعًا ، يتضمن تطبيق المواد المعدنية العديد من مجالات الحياة والإنتاج - الصناعة والزراعة والطيران وما إلى ذلك. تقنيات المعالجة الأكثر شيوعا للمواد المعدنية هي الصب ومعالجة الضغط واللحام. يتم فحص مواد التشكيل عن طريق طرق الكشف المناسبة عن عيوبها في الهيكل والأداء ، ثم معالجتها لتلبية متطلبات الاستخدام والأداء. الخطوة الأولى في تصنيع أي منتج هي اختيار المواد. أوضاع الفشل الأكثر شيوعًا للمواد هي التآكل والتآكل والكسر. الفشل عادة ما يأتي من السطح. من أجل تحسين القوة والصلابة والصلابة ومقاومة التآكل ومقاومة التآكل وغيرها من الخصائص للمواد المعدنية ، من الضروري عمومًا تعديل السطح المعدني وتعزيزه.
1 السبائك المعدنية
السبائك هو إجراء فعال لتعزيز سطح المعدن وتحسين خصائصه الشاملة. هناك نوعان من الارتباط بين الذوبان والتفاعل بين المكونات المعدنية المختلفة
التفاعلات المختلفة بين المكونات تؤدي إلى تكوين محاليل صلبة ومركبات وخلائط ميكانيكية. يتم تعديل الهياكل الذرية والكريستال السطحية لمكونين أو أكثر أو تغييرها إلى حد ما عن طريق الانتشار والتخلل والامتصاص الفيزيائي والتغيرات الكيميائية.
1.1 التليين
التلدن عبارة عن عملية للميولايويينج بإضافة عناصر صناعة السبائك مثل Fe و B و Al والتحكم في مقدارها إلى أقل من 1 ٪. يمكن أن تؤدي إضافة عناصر تلدين مناسبة إلى بلورة NiAl المفردة إلى زيادة الاستطالة بدرجة حرارة الغرفة بدرجة كبيرة ؛ يمكن أن تؤدي إضافة عناصر تشديد حد الحبيبات مثل B إلى تعزيز الفصل بين عناصر السبائك إلى حدود الحبوب ، ويتغير وضع الفشل من الكسر داخل الجمجمة إلى الكسر عبر الحبيبات ، مما يحسن من تلوين درجة حرارة الغرفة ؛ يمكن أن تؤدي إضافة عناصر نشطة مثل La إلى إعاقة انتشار الكراك وزيادة قوة المواد وتقليل التوتر السطحي وتحسين حجم الحبوب. تقوية المعادن مع تحسين صلابة.
1.2 الحل الصلب
يتم تشكيل محلول صلب ذو خواص معدنية بين مكونات السبائك عن طريق الذوبان بدون تفاعل. إذا كان المكونان لهما نفس البنية وكانا قريبين من بعضهما البعض في الجدول الدوري للعناصر ،
السابق هو محلول صلب لا حصر له ، و intersolubility لانهائية بين المكونات ، وتشويه شعرية وتعزيز خصائص سبائك. هذا الأخير عبارة عن محلول صلب متناهي ، ولكن من خلال عيوب الخطوط السطحية والداخلية ، تكون عناصر المحلول الصلب سهلة العيوب في السنون ، مما يؤدي إلى تعزيز تأثير وقوة المحلول الصلب. صلابة تحسين واضح.
1.3 السطح الذري الانتشار
يشير الانتشار إلى الحركة الديناميكية للذرات والأيونات والجزيئات والمجموعات الذرية على سطح المعدن من خلال العمل الحراري. يشمل انتشار السطح المعدني حركة السطح الموازي والسطح العمودي. ذرة تهتز في موقف التوازن عند تسخينها. كلما ارتفعت درجة الحرارة ، زاد من إثارة الذرة وزيادة السعة. عندما تتجاوز طاقة الذرة حاجز الانتقال الخاص بها ، فإنها سوف تغادر موقعها الأصلي. إذا كانت الحركة غير متوازنة ، تصبح ذرات السطح أكثر فأكثر ذرات نشطة ، وتكسر الروابط الكيميائية بين الذرات وتنتج اتجاه حركة السطح ؛ أو بسبب أسباب هيكلية داخلية ، فإن الذرات لديها طاقة أعلى ونظام غير مستقر عندما تكون هناك عيوب داخلية مثل الثقوب ، والوظائف الشاغرة ، والذرات الخلالية ، والخلع ، وعيوب التراص ، وما إلى ذلك في الأماكن التي يتغير فيها حجمها بشكل مفاجئ ، وعادة عندما تكون درجة الحرارة غير متغيرة عالية ، يمكن استخدام الذرات. من أجل الحصول على طاقة تنشيط كافية وتشجيع انتشار الذرة. يتم استخدام آلية الانتشار لإعادة هيكلة السطح وتقوية المعدن نفسه.
1.4 تحضير السبائك متعددة الطور
إنها إحدى الطرق الشائعة لتحسين الخواص الشاملة للمواد المعدنية لإعداد السبائك متعددة الأطوار بإضافة المرحلة الثانية إلى المواد المعدنية. عن طريق إضافة إلى المصفوفة صعبة
إضافة المرحلة الثانية الهشة تقلل من متانتها ، وتزيد من صلابتها وقوتها ، وتضيف مصفوفة تليين المرحلة الثانية صعبة إلى المصفوفة هشة لتحقيق الغرض من تعزيز. في الوقت الحاضر ، مقاومة الأكسدة عالية الحرارة ومقاومة التآكل للمواد المعدنية ضعيفة نسبيا. بشكل عام ، يمكن تقليل نشاط المواد المعدنية ذات درجة الحرارة المنخفضة ودرجات الحرارة المنخفضة عن طريق إضافة مكونات مركبة مثل مصفوفة السيراميك.
2. تكنولوجيا التشطيب السطحي للمعالجة بالموجات فوق الصوتية لويل
تستخدم تقنية معالجة المرآة بالموجات فوق الصوتية في Will اللدونة الباردة للمواد المعدنية في درجة حرارة الغرفة للقيام بتأثير عالٍ في الترددات وعالية التركيز على الطاقة على سطح أجزاء من عشرات الآلاف من المرات في الثانية ، وذلك لتمديد أثر المعالجة مثل الدوران والطحن والطحن لتحقيق تأثير المرآة. هذه هي تقنية معالجة جديدة ، لا تزيل المواد ، ولا تؤثر على دقة الأبعاد وتحمل الموضع لشغل العمل ، وتحسن بشكل كبير من أداء الأجزاء. النتائج كما يلي:
1. بدون عملية التحول ، يمكن أن تصل خشونة السطح للأجزاء مباشرة إلى أقل من Ra0.2.
2. صلابة ، مقاومة التآكل وغيرها من الخصائص الشاملة للأجزاء تم تحسينها بشكل كبير ، وعمر الخدمة أكثر من ضعف طول العملية التقليدية.

