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냉각 처리함

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개요

심냉처리함 심냉처리기술은 피처리부품을 특정한 것으로 저온환경에서 제어할 수 있다.재료의 미시적 조직 구조에 변화를 일으키다.재료의 성능을 향상시키거나 개선하는 새로운 기술에 도달하여 심랭처리는 일반적으로 -80 ℃ ~ -196 ℃ 이다.처리된 재료는 저온 환경에서 미시적 조직 구조로 인해 변화가 생겼다.재료의 표면 경도를 미시적으로 표현하다.

제품 정보

액체 질소 초심층 냉각 상자:

심랭 처리 과정에서 대량의 잔류 오씨체가 마씨체로 변하는데, 특히 과포화된 아안정 마씨체는 -196 ℃ 에서 실온으로 가는 과정에서 과포화도를 낮추고, 미산, 사이즈가 20~60A에 불과하며 기체와 공통 관계를 유지하는 초미세 탄화물을 석출하여 마씨체 결정의 기형을 줄이고 미시적 응력을 낮추며, 미세 조직의 기형을 미소시켜 변형을 방해하여 탄성 물질의 변형을 미연할 수 있다.동시에 초미세 탄화물 알이 석출되어 마씨체 기체에 고르게 분포되어 결정계 촉매 작용을 약화시켰고, 기체 조직의 세화는 불순물 원소가 결정계에서 편중되는 정도를 약화시켰을 뿐만 아니라 결정계 강화 작용을 발휘하여 고속강의 성능을 개선하여 경도, 충격 근성과 내마모성을 모두 현저하게 향상시켰다.금형의 경도가 높으면 그 내마모성도 좋다. 례를 들면 경도가 60HRC에서 62-63HRC로 제고되고 금형의 내마모성이 30~40% 증가된다.

심냉 처리 후 금형의 상대적 내마모성이 40% 향상되었고, 심냉 처리 시간을 연장한 후 경도에 큰 변화가 없는 상황에서 상대적 내마모성이 증대되었음을 알 수 있다.

예를 들어 설명하십시오.

(1) 볼록모형: 자동차공장의 고속강철볼록모형은 심랭처리를 거치지 않았을 때 10만회만 사용할수 있지만 액질소를 -196 ℃ × 4h 심랭처리를 거친후 다시 400 ℃ 로 회화하여 사용수명이 130만회로 제고되였다.

(2) 프레스 오목 모형: 생산 사용 결과 심랭 처리 후 생산량이 2배 이상 증가했다.

(3) 실리콘강판 냉충모형: 금형의 심냉처리후의 아삭함과 내응력을 낮추기 위하여 심냉처리와 중온회화를 배합하여 금형의 파괴저항성 및 기타 종합성능을 개선할수 있으며 금형의 날갈이수명은 3배 이상 제고되여 5~7만차에 안정될수 있다.

심랭 또는 초심랭 처리를 거친 정밀 계량기는 사이즈 안정성, 내마모성이 현저하게 향상되었다.

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