详细介绍: 由于强烈地出现急热热应力,若在此范围内,增加硬化层深度,由于急热热应力的 变弱,相反的增加表面压应力。结果在某一硬化层深度时会出现表面压应力极大值。比 这个深度大时或小时,表面压应力都是减小的。硬化层极薄时表面压应力小,拉应力极大值趋近于表面,并且很大。同时当硬化层极厚时表面压应力也小,而且出现强烈的相变应力型分布。这是与实际相的重要问题。对于大型零件及有切槽的构件,高频萍火将大大提高疲劳强度是众所周 知的事实,而这一疲劳强度的显著改善是在上述适当的硬化层深度时得到的。硬化层除了具有高强以外,还有较大的残余压应力以抵消—部分负荷的拉应力,因而其疲劳强度提高。
但当硬化层极薄时,其残余压应力太小,且拉应力极大值接近于表面,它助长了外加负荷的拉应力,这时将以硬化层稍下为起点发生破坏,所以疲劳强度反而降低。同时,硬 化厚极厚时也不利,表层拉应力将导致粹裂,这时的应力分布同油中萍火淬透时的应力相似当然是纵向淬裂。
http://www.hbdjlyc.com铝合金淬火炉厂家 箱式电阻炉厂家
http://www.gylcj.com 坩埚熔化炉 拉丝退火炉
|