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科普一下鶴城不銹鋼零件加工有哪些常見問題及解決方法?

文章出處:公司動態(tài) 責任編輯:東莞市博鑫精密機械有限公司 發(fā)表時間:2024-11-26
  ?不銹鋼零件加工是指通過一系列機械加工、焊接、熱處理等工藝方法,將不銹鋼原材料(如不銹鋼板材、棒材、管材等)轉變?yōu)榫哂刑囟ㄐ螤?、尺寸、精度和性能要求的零件的過程。這一過程涉及到對不銹鋼材料的切割、成型、連接和表面處理等操作,以滿足不同工業(yè)領域(如機械制造、航空航天、醫(yī)療器械、食品加工設備等)對不銹鋼零件的需求。下面小編介紹一下常見問題和解決方法:
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切削加工問題
刀具磨損快
問題描述:在不銹鋼零件加工過程中,刀具磨損速度往往比加工普通鋼材快很多。這是因為不銹鋼的韌性和硬度較高,在切削時會產生較大的切削力,同時其加工硬化現(xiàn)象明顯,使得刀具刃口處承受的摩擦力和沖擊力增大。
解決方法:選擇合適的刀具材料至關重要。例如,使用硬質合金刀具,其具有高硬度、高強度和良好的耐磨性。涂層刀具也是不錯的選擇,如 TiC(碳化鈦)、TiN(氮化鈦)涂層刀具,這些涂層可以降低刀具與工件之間的摩擦系數(shù),減少刀具磨損。另外,合理調整切削參數(shù),如降低切削速度、適當增加進給量和切削深度,以減少刀具與工件的接觸時間和切削力。
切削表面質量差
問題描述:不銹鋼零件切削后的表面可能會出現(xiàn)粗糙度高、撕裂、劃傷等問題。這是由于不銹鋼的粘性較大,切屑容易粘在刀具刃口上,形成積屑瘤,從而影響加工表面質量。同時,切削過程中的振動也可能導致表面粗糙度增加。
解決方法:可以通過改善刀具的幾何形狀來解決。例如,增大刀具的前角,使切削刃更加鋒利,有利于切屑的排出,減少積屑瘤的形成。使用合適的切削液也非常關鍵,切削液可以起到冷卻、潤滑和清洗的作用。對于不銹鋼加工,可選用含有極壓添加劑的乳化液或硫化油等切削液,以降低切削溫度,減少切屑與刀具之間的摩擦,從而提高表面質量。此外,提高機床的剛性,減少切削振動,也有助于改善加工表面質量。例如,對機床的基礎部件進行加固,或者采用減振裝置。
焊接加工問題
焊接氣孔
問題描述:在不銹鋼焊接時,焊縫中容易出現(xiàn)氣孔。這主要是因為不銹鋼表面的油污、鐵銹等雜質在焊接過程中分解產生氣體,或者焊接保護氣體的純度不夠、流量不合適,導致氣體卷入焊縫。
解決方法:焊接前必須對工件進行徹底的清潔,可采用機械打磨、化學清洗等方法去除表面的油污和鐵銹。保證焊接保護氣體(如氬氣)的純度在 99.99% 以上,并根據(jù)焊接工藝和焊件的大小合理調整氣體流量。一般情況下,氣體流量過小會導致保護效果不佳,流量過大則可能引起紊流,使空氣卷入,合適的氬氣流量范圍在 8 - 15L/min 之間。
焊接變形
問題描述:不銹鋼零件焊接后可能會出現(xiàn)變形,這是由于焊接過程中產生的熱應力不均勻導致的。不銹鋼的熱導率較低,在局部加熱時熱量不容易散發(fā),容易造成較大的溫度梯度,從而引起變形。
解決方法:采用合理的焊接順序可以有效減少焊接變形。例如,對于對稱結構的零件,采用對稱焊接的方法,使熱應力分布均勻。也可以采用預變形的方法,在焊接前根據(jù)經(jīng)驗或模擬計算,將零件預先向焊接變形的反方向進行一定程度的變形,這樣在焊接后,零件可以恢復到接近原始形狀。此外,使用剛性固定法,如使用夾具將零件固定,限制其變形,在焊接完成后再拆除夾具,也是一種有效的控制變形的方法。
熱處理問題
氧化皮問題
問題描述:在不銹鋼零件熱處理過程中,表面容易形成氧化皮。這是因為在高溫環(huán)境下,不銹鋼中的鉻元素與空氣中的氧氣發(fā)生反應,生成鉻的氧化物,這些氧化物會影響零件的表面質量和尺寸精度。
解決方法:可以采用保護氣氛熱處理的方法,如在真空環(huán)境或充入惰性氣體(如氮氣、氬氣)的環(huán)境中進行熱處理,以隔絕氧氣,防止氧化皮的形成。另外,在熱處理后,可以通過酸洗、機械打磨等方法去除氧化皮。酸洗時可使用硝酸和氫氟酸的混合溶液,但要注意控制酸洗時間和溶液濃度,避免過度腐蝕零件。
晶間腐蝕問題
問題描述:某些類型的不銹鋼(如奧氏體不銹鋼)在熱處理不當?shù)那闆r下,可能會出現(xiàn)晶間腐蝕。這是由于在敏化溫度區(qū)間(450 - 850℃)停留時間過長,鉻元素在晶界處析出碳化鉻,使得晶界附近的鉻含量降低,從而失去耐腐蝕性能。
解決方法:控制熱處理的溫度和時間,避免在敏化溫度區(qū)間長時間停留。如果無法避免在該區(qū)間停留,可以采用穩(wěn)定化處理的方法,如在不銹鋼中添加鈦或鈮等穩(wěn)定化元素,這些元素可以優(yōu)先與碳結合,防止鉻元素的析出,從而提高不銹鋼的抗晶間腐蝕能力。另外,對于已經(jīng)出現(xiàn)晶間腐蝕的零件,可以通過重新固溶處理來恢復其耐腐蝕性能,即將零件加熱到高溫(如 1050 - 1100℃),使鉻元素重新均勻溶解在基體中,然后快速冷卻。

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