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钢板切割的发展也离不开我们的生活,被需要的才是流行的趋势,智能化出现在我们生活里的每一个角落。相不久后我们也能够看到,类似于智能机器人的智能切割工具,让我们来想象一下,当温度可以控制时的切割机器,是不是更加简便快捷呢?我想,当温度达到设定温度时,切割机器就停止加热,避免了灼烧过度使缺口不合格的麻烦,这样的钢板切割也是快速运转的世界里越来越需要的,比传统的钢板切割方法更贴近我们现代化的脚步,钢板切割智能化必须成为钢板切割的一大潮流,同时也是现在这个行业的一大发展方向。

  钢板切割就是把钢板切成一整块一整块的方角的四边形,从来都没想过钢板还可以切出各种各样的形状来。我看过一张图片,把很厚的钢板切成三角星的样子,而且边角还不是尖的,而是圆的。钢板切割能够做到这样的程度,我真的觉得十分不可思议。想想到底是要用什么样的技术才可以,即使有所谓的激光,但是如果不能经过的计算,每个角的差距可就不知一丁点儿了。


 1. 合金元素对加热时相转变的影响

  合金元素影响加热时奥氏体形成的速度和奥氏体晶粒的大小。

  (1)对奥氏体形成速度的影响: Cr、Mo、W、V等强碳化物形成元素与碳的亲合力大, 形成难溶于奥氏体的合金碳化物, 显著减慢奥氏体形成速度;Co、Ni等部分非碳化物形成元素, 因增大碳的扩散速度, 使奥氏体的形成速度加快;Al、Si、Mn等合金元素对奥氏体形成速度影响不大。

  (2)对奥氏体晶粒大小的影响:大多数合金元素都有阻止奥氏体晶粒长大的作用, 但影响程度不同。强烈阻碍晶粒长大的元素有:V、Ti、Nb、Zr等;中等阻碍晶粒长大的元素有:W、Mn、Cr等;对晶粒长大影响不大的元素有:Si、Ni、Cu等;促进晶粒长大的元素:Mn、P等。



2. 形成碳化物

  合金元素按其与钢中碳的亲和力的大小, 可分为碳化物形成元素和非碳化物形成元素两大类。

  常见非碳化物形成元素有:Ni、Co、Cu、Si、Al、N、B等。它们基本上都溶于铁素体和奥氏体中。常见碳化物形成元素有:Mn、Cr、W、V、Nb、Zr、Ti等(按形成的碳化物的稳定性程度由弱到强的次序排列),它们在钢中一部分固溶于基体相中,一部分形成合金渗碳体, 含量高时可形成新的合金碳化合物。

  合金元素的加入会影响钢在热处理过程中的组织转变。




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