本文選擇了一塊300mm厚的超重鋼板作為研究對象。此外,還采用了特殊的輥式感應(yīng)加熱淬火設(shè)備和一種新的試驗方法,測量了鋼板不同位置的感應(yīng)加熱淬火溫度曲線。實驗結(jié)果為進一步控制超重鋼板在輥子感應(yīng)加熱淬火過程中的微觀結(jié)構(gòu)和性能提供了一條有效的途徑。
由于超重鋼板熱處理爐和感應(yīng)加熱淬火機的特殊布置,溫度記錄儀在感應(yīng)加熱淬火過程中需要經(jīng)過長時間的加熱和保持時間,這要求溫度記錄儀具有耐高溫、耐水的特點。傳統(tǒng)的紅外測溫方法只能測量鋼板的表面溫度,而不能測量鋼板的內(nèi)部溫度。而且,由于在感應(yīng)加熱淬火過程中,水流阻擋了紅外線,因此無法測量鋼板在感應(yīng)加熱淬火過程中的溫度變化。拉絲測溫度是在第一塊鋼板上設(shè)置溫度測溫度點,并將溫度記錄儀放在第二塊鋼板上。溫度測量點用熱電偶與溫度記錄器連接,用連桿連接兩個鋼板。雖然該方法可以測量鋼板內(nèi)部加熱溫度,但在感應(yīng)加熱淬火過程中不能擺動,第二鋼板上的溫度記錄儀不能淋濕。當(dāng)?shù)谝粋€鋼板通過時,冷卻水立即關(guān)閉。該方法不能滿足超重鋼板感應(yīng)加熱淬火時回轉(zhuǎn)冷卻過程的要求。本文提出了一種新的溫度測量方法,它可以滿足溫度記錄儀在感應(yīng)加熱淬火過程中進行長時間的鋼板加熱和固定過程的要求。
所提出的測試方法如下:在鋼板的一個角落放置一個與熱電偶連接的k型溫度記錄儀,以記錄每個測量點的實時溫度。在溫度記錄儀周圍增加了納米隔熱板,以耐高溫。該板的厚度為20毫米,寬為400毫米,長度為600毫米。該板的最高工作溫度為1000?C。在溫度記錄器上加入擋水板和密封劑,以密封水。溫度記錄儀與試鋼板一起移動,可以在整個感應(yīng)加熱淬火過程中測量鋼板溫度的變化,遵循鋼板加速、減速、擺動等復(fù)雜的運動模式,實時測量鋼板溫度的變化。
其主要結(jié)論如下:
1. 冷卻速率沿板的厚度方向逐漸減小,但相對均勻,沿板的長度方向變化不大。
2. 平均粒徑沿板的厚度方向逐漸增大,但相對均勻,沿板的長度方向變化不大。
3. 其強度、硬度和沖擊能隨平板的厚度方向逐漸減小,而伸長率逐漸增大。其性能相對均勻,沿板的長度方向變化不大。
4. 該特殊的輥子感應(yīng)加熱淬火設(shè)備可以提供具有優(yōu)良的微觀結(jié)構(gòu)和性能的超重鋼板,且相對均勻。下一步是優(yōu)化感應(yīng)加熱淬火過程,改善超重鋼板沿厚度方向的微觀結(jié)構(gòu)和性能。
5. 溫度記錄儀與試鋼板一起移動,在鋼板的復(fù)雜運動中,可以在整個感應(yīng)加熱淬火過程中實時測量鋼板溫度的變化。這為測量超重鋼板在輥子感應(yīng)加熱淬火時的冷卻速率提供了一種新的方法。
以上是超重板在感應(yīng)加熱淬火過程中的溫度變化的研究介紹。更多關(guān)于感應(yīng)加熱的相關(guān)技術(shù)知識,請咨詢青島海越機電--中頻高頻電磁感應(yīng)加熱設(shè)備制造商。