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发表于 2010-5-31 21:06:06
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1 PQG聚合物淬火的应用
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1.1 性质,环境
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PQG淬火剂为高分子聚合物,微黄粘稠液体,与水相互溶解,溶解性很高,从1%到99%都可互溶。PQG淬火剂在水中溶解后的溶液,性质稳定,不会变质老化,不会发生沉淀,淬火冷却时无味,无烟气,淬火工件不生锈,淬火工作场地洁净,回火时无烟气产生,工作环境得到很大的改善。 y1 T0 ~, `8 p! S4 R
& n7 M/ X' n: f. v; z6 `' v1.2 适应性和耐用性
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G. U, s3 b8 D' R8 KPQG作为淬火介质,随在水中加入聚合物量的不同,介质对工件的冷却能力也不同,可实现从水到比油慢的冷却能力。所以控制PQG淬火剂在水中的浓度,可满足碳钢(小型件),低碳钢低合金结构钢如20Cr、20CrMo、20CrMnTi,中探低合金结构钢如40Cr、42CrMo、30CrMo、35CrMo等钢件的淬火冷却,以及高合金钢如1Cr13、2Cr13的淬火冷却。目前,PQG淬火剂在全国各地用作淬火介质容量约有2000m3 在淬火运转,涉及容器制造,石油机械及机车制造等热处理。 + Z- ? _0 N( z' x4 D
0 ]6 s) r* y+ o) R2 R- U# j江苏某石油机械集团,从98年使用PQG淬火剂配制8%浓度的淬火槽,每天5-10吨工作量,使用至今从未 整槽更换过,只是定期清理杂物,在耗损后加水或加母液的调配。可见PQG淬火剂具有很好的耐老化、防变质的性能,经久耐用。
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2 PQG淬火介质与淬火油的对比
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2.1 淬火效果 $ _' W4 {# N1 \. g/ t% D# _0 T
3 d3 }% |2 T |0 d* [国内不少工厂用机械油,如32号油作淬火冷却,对中小型合金钢零件,可达到一定的淬火目的,要求(表面硬度和硬化深度)对于厚大合金钢件, 淬火油中淬火后表面硬度很低,在某种意义上只是细化组织而已,根本达不到该钢的应有硬度。根本原因是油的冷却能力小,一般只有140℃/秒~160℃/秒,即使是快速淬火油冷却速度200℃/秒~280℃/秒。
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& K \7 |( K* HPQG水基 淬火介质就不同了,它在水中的浓度越低,冷却速度就越快,在水中加入5~8%PQG淬火介质其冷却速度是淬火油的2~2.5倍,钢的表面硬度和硬化深度,要比油淬大得多,钢的内部组织要比油淬细化得多。
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2.2 成本环境
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2 v$ X# E( o9 m f gPQG淬火介质浓缩母液,中碳低合金结构如40Cr、30CrMo、35CrMo、42CrMo等大型件,水中加入7%~8%,对于高合金钢如1Cr13水中加入13%~14%PQG淬火介质,配好后的 淬火介质成本为淬火油的四分之一甚至更少,损耗也比淬火油少的多。零件淬火加热温度,通常比油淬温度低10-30(℃)。PQG淬火介质最大优点,淬火效果比淬火油好,成本低廉,经久耐用,环境整洁。深受工厂和工人操作者的欢迎。用淬火油淬火,有其优点一面,但成本高,工件表面硬度和硬化深度受到限制,损耗大,产生烟雾,污染环境,甚至有着火危险,造成不必要的损失。
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3、淬火槽结构要求 7 B# u5 T2 V* J4 }/ T
. G. z2 W1 }6 c9 ]# x Z淬火槽结构,钢板和水泥结构均可,如果用水泥建淬火槽,切不可用砖砌涂以水泥,必须用钢筋水泥整浇,以防渗漏。淬火槽中的淬火介质淬火时要搅拌(上下翻腾)。
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4、PQG淬火介质使用浓度
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! M1 i6 h, p% l5 i! a7 F4.1 碳钢,水中加如2%~3%PQG淬火介质不降低水的冷却能力,可以改善水在低温冷却过快的缺点,即快速消除水的蒸汽膜。
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4.2 低碳低合金钢,中碳低合金结构钢,如20Cr、20CrMo、20CrMnTi;40Cr、42CrMo、30CrMo、35CrMo等,小型件(有效厚度或直径在40mm.以下)水中加入10%PQG淬火介质。
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2 K$ L# E( M9 H5 W( E7 k大型件(有效厚度或直径在50mm以上)水中加入6%~8%PQG淬火介质 " v* ~8 Z% j9 f7 h& n
2 m' C7 P% o; F6 T$ d: h4.3,高合金钢,如1Cr13、2Cr13等,水中加入13%~15%PQG淬火介质
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5、浓度和温度控制 2 a, h; q) a2 j
- ^0 a6 e+ g( SPQG淬火介质的浓度,随时可以测定,只要将浓度控制在最佳浓度的工作范围内,即可控制淬火质量。PQG淬火介质不会随温度升高发生化学上的变化。但在使用中允许的最高淬火温度为75℃,最低使用淬火温度为5℃。最佳使用淬火温度为20℃~45℃。 * y6 H8 Y3 r4 p( U. n2 l
. ?8 ^$ S2 N$ ^浓度测定可使用折射仪(糖量计)可方便迅速准确测出。浓度高时加水,浓度低时应添加PQG淬火介质母液。PQG淬火介质温度控制,可通过循环、搅拌和冷却装置实现。 |
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