TIGGES กลุ่ม

Wärmebehandlung จาก Präzisionsbauteilen

Der Einsatz von Wärme อยู่ใน der Fertigungsindustrie unverzichtbar Dabei handelt es sich nicht nur um Aggregatszustandsänderungen zwischen fest, flüssig und gasförmig, die durch Wärme gesteuert werden können: In der metallischen Werkstoffbearbeitung können durch den wisen Einsatz von Wärme und Kälte auch die Mikrostruk tur und somit wichtige physikalische Materialeigenschaften modifiziert werden. Insbesondere im Bereich

  • Bearbeitbarkeit และ Verarbeitbarkeit
  • Beanspruchbarkeit และ Haltbarkeit sowie
  • Zähigkeit และHärte 

 

Eisenmetalle und die jeweiligen Stahlsorten machen mit etwa 80 Prozent den Großteil wärmebehandelter Werkstoffe aus. Das Feld hierbei zum Einsatz kommender Behandlungsmethoden ist groß und es finden sich verschiedene Differenzierungen. Beispielsweise werden Wärmebehandlungen unterschieden in fertigungsorientiert, bei dem die Behandlung während des Produktionsprozesses als Zwischenschritt eingebaut wird, und beanspruchungsorientiert, bei dem das Konstruktionsteil nach dem Fertigungsprozess durch die Wär mebehandlung ใน seinen Eigenschaften modifiziert wird. ฟอน besonderer Bedeutung spielen bei Wärmebehandlungen sogenannte thermomechanische Verfahren. Nachfolgend werden die vier wohl popularesten dieser thermomechanischen Prozesse vorgestellt: Das Glühen, das Härten, das Anlassen und zuletzt das sogenannte Vergüten. 

กลูเฮน

Glühen findet sich als Wärmebehandlung insbesondere bei (โฮค-)legierten wie unlegierten Eisen und Stählen ไวเดอร์ Glühen folgt dem ไดรชริตต์ เอาฟ์วาร์เมน, ฮัลเทน และ อับคุห์เลน. Beim Aufwärmen wird der Werkstoff kontrolliert und bei konstanter Geschwindigkeit auf eine voreingestellte Temperatur aufgeheizt. Die Wahl der Temperatur ist entscheidend für die jeweils erwünschte การปรับเปลี่ยน เดส์ แวร์คสตอฟฟ์ Abhängig der eingestellten Zieltemperatur werden die jeweiligen Glühprozesse voneinander unterschieden: Beim ไวค์กลูเฮน จาก Werkstoff beispielsweise zwischen 700 และ 730 Grad เซลเซียส erhitzt. Dadurch kann hart gewordener Stahl wieder leichter verarbeitbar gemacht werden. ไดเซอร์ เฟอร์ติกุงซอเรียนเทียร์ ไอน์ซัทซ์ ist under anderem bei Kaltumformungen als Zwischenschritt notwendig. Leicht unterhalb dieser อุณหภูมิ befindet sich der Bereich des sogenannten สปันนังซาร์มกลูเฮินส์, ในอนาคตอันใกล้ Fertigungsprozess aufgetretene Spannungen –beispielsweise durch Biegen – eines Bauteils wieder ausgeglichen werden können.

ไวแตร์ กลูฮาร์เตน:

  • ปกติกลูเฮน
  • การแพร่กระจายsglühen/Lösungsglühen
  • กร็อบกราวน์กลูเฮน
  • Rekristallisationsglühen
 

Nach Erreichen der jeweiligen Zieltemperatur wird der Werkstoff auf dieser gehalten, damit es zu einer Durcherwärmung und folglich zu einer ganzheitlichen Eigenschaftsanpassung kommt. Gefolgt vom Halten ist der Abkühlungsprozess. Bei allen Formen des Glühens ist die Rückführung auf Normaltemperatur kontrolliert und langsam durczuführen – anderseits können durch ungewollte atomare Gittereffekte die gewünschte Eigenschaftsanpassung nichtig gemacht werden.

Anmerkung: สเตลเลนไวส์ ไวร์ด โปรดติดตาม Eigenschaftsänderung der Außenschicht บังคับ (รันด์กลูเฮน). ในฤดูใบไม้ร่วง dauert das Temperatur-Halten des Werkstoffs entsprechend kürzer

268071419_4345806882195655_7276108739980673179_n
Dies คือ Eine Bildunterschrift

ฮาร์เทน

Härten als Wärmebehandlung ค้นหา sich größtenteils bei Bauteilen aus Eisen หรือ เหล็ก. Darüber hinaus eignet sich diese Methode aber auch für Nichteisenwerkstoffe wie etwa ยักษ์, Titanlegierungen หรือ Magnesiumlegierungen. ฉัน Vergleich ซุม กลูเฮน fällt auf, dass es ดีเซลเบน Vorgänge เอาฟวาร์เมน, ฮัลเทน และ อับคุห์เลน อัฟไวสท์. Innerhalb dieserliegen jedoch zwei große Unterschiede: Der erste besteht in der Zieltemperatur. Diese Liegt mit weit über 1000 Grad Celsius deutlich über den Temperaturbereich beim Glühen. Der zweite Unterschied liegt darin, dass nach dem Halten und Durcherwärmen des Werkstoffs dieser nicht langsam, sondern schlagartig abgekühlt wird. Dieser Prozess แย่มาก อับจน กล่าวถึง

 

Das Prinzip dieser Wärmebehandlung basiert auf Gefügeumwandlungen respektive einer Veränderung der atomaren Gitterstruktur, die erst durch hohe Temperaturen erzielt werden kann. Durch das Abschrecken verbleiben die Atome in dieser für sich genommenen ungünstigen (metastabilen) Struktur. Der sich dadurch ergebende Vorteil ist, dass diese Struktur und somit der Werkstoff eine Harte สูงสุด อัฟไวสท์. Durch ตาย Beanspruchungsorientierte Verfahren มันแข็งแกร่งกว่า Bauteile aus härtbarem Material noch widestandsfester und belastbarer gemacht werden. 

268071419_4345806882195655_7276108739980673179_n
Dies คือ Eine Bildunterschrift

Randschichterharten

Wie eingangs angedeutet, ist das Feld möglicher Methoden der Wärmebehandlung groß. Wohingegen bei den zuvor beschriebenen Methoden der Werkstoff bzw. das Bauteil durchgehärtet wird, bildet eine weitere Kategorie die sogenannte Randschichterhärtung. Es handelt sich hierbei um eine Oberflächenbehandlung. Gängiger Werkstoff für Randschichterhärtungen คือ Stahl Hierbei werden insbesondere thermochemische Verfahren, also solche, bei denen chemische Reaktionen bei Wärmezufuhr ausgelöst werden, eingesetzt. ดาซู ซาเลน:

  • เอาฟโคห์เลน – Erhöhung des Kohlenstoffgehaltes bei Stählen
  • ไนไตรเอเรน
  • บอริเอเรน
  • อลูมิเนียม – ไอน์บริงเกน โดย Aluminium
  • ไนโตรคาร์บูเรเรน
  • คาร์บอนไนเตรเรน
  • ออกซิไดเรน
  • วานาเดียเรน
  • ซิลิเซียเรน

 

Es handelt sich hierbei meist อืม Beanspruchungsorientierte Verfahren. นอกจากนี้ solche, die abgestimmt sind auf die jeweiligen Anforderungen eines bereits fertig hergestellten Bauteils.

 

268071419_4345806882195655_7276108739980673179_n
Dies คือ Eine Bildunterschrift