【摘要】:钢材经加热后,力学性能将发生变化。一般钢材在加热至500℃以上时,屈服点降低,塑性显著提高,弹性变形明显减小。若加热操作不慎,还会造成材料的过热、过烧,甚至熔化,并且高温下作业劳动条件差。热弯形要在材料的再结晶温度之上进行,钢材的化学成分对确定加热温度影响很大。不同化学成分的钢材,其再结晶温度也不同,特别是当钢中含有微量的合金元素时,会使其再结晶温度显著提高。钢材的加热温度规范,一般在技术文件中规定。
钢材经加热后,力学性能将发生变化。一般钢材在加热至500℃以上时,屈服点降低,塑性显著提高,弹性变形明显减小。所以加热弯形时,弯形力下降,弹复现象消失,最小弯形半径减小,有利于按加工要求控制成形。但热弯形工艺比较复杂,高温下材料表面容易氧化、脱碳,因而影响弯形件的表面质量、尺寸精度和力学性能。若加热操作不慎,还会造成材料的过热、过烧,甚至熔化,并且高温下作业劳动条件差。因此,加热弯形多用于常温下成形困难的弯形件的加工。另外,采用热弯形可以降低成本,减少工时。
热弯形要在材料的再结晶温度之上进行,钢材的化学成分对确定加热温度影响很大。不同化学成分的钢材,其再结晶温度也不同,特别是当钢中含有微量的合金元素时,会使其再结晶温度显著提高。不同化学成分的钢材,对加热温度范围还往往有其特殊的要求。例如,普通碳钢在250~350℃和500~600℃两个温度范围内,韧性明显下降,不利于弯形;奥氏体不锈钢在450~800℃温度范围内加热会产生品间腐蚀敏感性。因此,在确定钢材的热弯形温度时,必须充分考虑钢材化学成分的影响。
钢材的加热温度规范,一般在技术文件中规定。表4-1为常用材料的热弯形温度。
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图4-47 扁钢与钢管 弯形时横截面的变形
表4-1 常用材料的热弯形温度(单位:℃)
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