АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
Минеральные закалочные масла
Как только было установлено, что закалка легированных сталей в воде вызывает значительные деформации и трещины, начали применять их обработку с более медленным охлаждением [1]. Вначале это были различного рода масла и жиры растительного и животного происхождения. Их охлаждающая способность в свежем состоянии, как правило, хорошая, хотя они имеют ряд недостатков. Самым значительным из них является очень малая стойкость, вызванная склонностью к окислению и разложению. Кроме того, они дороги, имеют неприятный запах, а в случае закалки после нагрева в солях, выделяют мыла щелочноземельных металлов, образующие шлам. После появления в конце прошлого века значительно более дешевых продуктов рафинирования нефти минеральные масла как охлаждающие среды почти полностью вытеснили растительные масла и животные жиры. Последние еще иногда применяются в качестве добавок к минеральным маслам с целью улучшения некоторых их свойств, например, смачиваемости. По мере уяснения механизма и кинетики фазовых превращений переохлажденного аустенита, а также явлений теплообмена в охлаждающих средах с температурой кипения значительно ниже температуры закалки были улучшены также свойства и расширен ассортимент закалочных масел. Современное состояние развития этих охлаждающих сред говорит о том, что, несмотря на их известные недостатки (пожароопасность, отрицательное влияние на природу, недостаточная в некоторых случаях охлаждающая способность), они являются наиболее распространенными охлаждающими средами, так как позволяют получить оптимальное сочетание твердости с закалочными деформациями. Масла также менее трудоемки при контроле и наблюдении по сравнению с другими охлаждающими средами, кроме воды. Область применения различных видов масел очень широкая, хотя следует помнить о таких ограничениях с точки зрения противопожарной безопасности, как закалка тяжелых деталей и деталей с большим отношением площади поверхности к массе, а также о частичной закалке и закалке душем. Количество разновидностей современных закалочных масел, производимых специализированными фирмами, обычно достигает порядка десяти. Однако все они с точки зрения эксплуатационных температур могут быть разделены на две группы (низко- и высокотемпературные), а с точки зрения охлаждающей способности — на три группы (низкотемпературные, медленно охлаждающие масла и быстроохлаждающие, а также высокотемпературные). В таблице 1.2 [1], кроме этого деления, принято деление на подгруппы, ограничивающие общую химическую природу масел. В зависимости от природы применяемых изготовителем базовых масел, а также количества и вида добавок разновидности масел, принадлежащие к одной и той же группе или подгруппе, могут значительно отличаться физико-химическими и эксплуатационными свойствами. Поэтому не только с коммерческой точки зрения, но и технически обосновывают применение фирменных названий разновидностей масел. Обычные масла (группа 1), как правило, состоят из парафиново-нафтеновых фракций с вязкостью 1,45—6,5 °Е/50 °С с добавками, повышающими их сопротивление старению. Детали со светлой поверхностью перед погружением в масло остаются светлыми и после охлаждения. После определенного времени эксплуатации этих масел продукты старения приводят к потемнению поверхности. Некоторые разновидности обычных масел с вязкостью 1,45—2,2 °Е/50 °С содержат добавки, обеспечивающие сохранение светлой поверхности в течение очень длительного времени эксплуатации. Охлаждающая способность этой группы масел в приближении описывается их вязкостью. Жидкие охлаждающие среды охлаждают быстрее, чем густые. Быстроохлаждающие масла (группа 2) изготавливают на базе жидкотекучих дистиллированных фракций с добавками веществ, повышающих смачиваемость или отлагающихся адгезионно на поверхности и таким способом увеличивающих охлаждающую способность. Обычно эти масла приводят к потемнению поверхности. Охлаждающая способность быстроохлаждающих масел и, в особенности, их разновидность с минимальной вязкостью настолько велика, что даже углеродистые стали прокаливаются в них насквозь при максимальном размере сечения до 25 мм. Следовательно, эта способность приближается к охлаждающей способности спокойной воды, что подтверждают исследования коэффициентов интенсивности охлаждения Гроссмана. Несмотря на низкие по сравнению с другими разновидностями масел температуры воспламенения быстроохлаждающих масел, они не увеличивают пожароопасность, а даже уменьшают ее. В быстроохлаждающем масле с малой вязкостью и низкой температурой воспламенения увеличение ею температуры в непосредственной близости от охлаждаемого предмета меньше, так как благодаря облегченной циркуляции в теплообмене принимает участие почти вся масса ванны. В то же время в вязком масле в начальный период охлаждения в этом обмене участвует только небольшая часть масла.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Поиск по сайту:
|