תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

טיפול בחום של פלדה. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / Ham Radio Technologies

הערות למאמר הערות למאמר

טיפול בחום הכרחי כאשר יש להעניק לחלקים או כלים איכויות חדשות: קשיות מוגברת, עמידות בעומסי פגיעה גבוהים וכו'. הוא מורכב בעיקר משלושה תהליכים: התקשות, חישול וחישול.

הִתקַשׁוּת. מה שנראה קל יותר: מחממים את החלק, מורידים אותו במהירות למים - והוא מתקשה. התהליך פשוט אם יודעים לאיזו טמפרטורה לחמם, איך לקבוע אותה ובאיזו סביבה לקרר את החלק (במים, שמן וכו').

ההתקשות הנכונה של פלדות פחמן נשלטת על פי הגרף המוצג באיור. כאשר מחומם מעל הגבול העליון של אזור ההתקשות (מוצג בקו העבה), כל המאפיינים המקוריים של המתכת אובדים. פלדות פחמן בעלות תכולת פחמן מתחת ל-0,30% (דרגות מרחוב 0 עד רחוב 30, ראה מאמר קודם) אינן מתקשות כלל.

לפלדות כלי עבודה וסגסוגת יש טמפרטורות התקשות: לדרגות U7 - 800...820°C; עבור U8 - 730...800 מעלות צלזיוס (מרווה במים); עבור U9-U13 מ-760 עד 780 מעלות צלזיוס (מרווה במים).

עבור כרום - 830...860 מעלות צלזיוס, כרום-סיליקון - 820...860 מעלות צלזיוס (מוקשה בשמן, טמפרטורת מזג 150 מעלות צלזיוס); כרום טונגסטן - 800...820°C (מרווה במים, טמפרטורת מזג 150°C).

אמצעי הקירור יכול להיות מים ושמן. בתרגול חובבני משתמשים במים ובתמיסה של 10% של מלח שולחן לפלדות פחמן; לסגסוגות - מים ושמן מכונות מינרלי. טמפרטורת הסביבה היא טמפרטורת החדר.

עם קצת מיומנות, אתה יכול לקבוע את טמפרטורת החימום בדיוק הנדרש לפי צבע המתכת החמה:

  • חום כהה (נראה בחושך) - 530...580°С;
  • חום-אדום - 580...650°С;
  • אדום כהה - 650...730°С;
  • אדום דובדבן - 770...800°С;
  • אדום בהיר - 830...900°С;
  • כתום - 900...1050 מעלות צלזיוס;
  • צהוב כהה - 1050...1150°С;
  • צהוב בהיר - 1150...1250°С;
  • לבן בוהק - 1250...1350°С.

כאשר מתקשים חלקים מיניאטוריים, כדי לא לחמם אותם יתר על המידה, החלק מונח על סוג של ריק, אשר מחומם. הצבע נקבע לפי צבע הריק.

אם החלק אינו מוקשה לחלוטין (חצאי פירים, לסתות חיתוך וכו'), אז הגבול של האזור המוקשה "מטושטש". החלק מונמך למצע הקירור עד לרמה מסוימת (רק הלסתות של הפלייר) ומתנדנד במהירות למעלה ולמטה.

חופשה. חלק פלדה מוקשה שביר עקב נוכחותם של מתחים פנימיים גדולים. על ידי שימוש בתהליך תרמי - מזג - ניתן להפחית את השבריריות; יחד עם זאת, הקשיות המתקבלת במהלך ההתקשות תישמר.

הטמפרור מתבצע בטמפרטורות נמוכות יחסית. החלק המחומם למטרה זו מקורר באוויר הפתוח.

ניתן לקבוע בקלות את טמפרטורת החיסום על ידי מה שנקרא צבעי כתמתם, שהם סרטי תחמוצת צבעוניים הנוצרים בטמפרטורות שונות על משטח נקי היטב של החלק הממוזג:

  • צהוב בהיר (קש) - 220 מעלות צלזיוס;
  • צהוב כהה - 240 מעלות צלזיוס;
  • חום-צהוב - 255 מעלות צלזיוס;
  • חום-אדום - 265 מעלות צלזיוס;
  • כחול בהיר - 285 מעלות צלזיוס;
  • סגול - 295 מעלות צלזיוס;
  • כחול קורנפלור - 330 מעלות צלזיוס;
  • אפור - 351 מעלות צלזיוס.

בעת מזימת חלקים קטנים, נעשה שימוש בחום על הריק. במקרה זה, צבעי ההכתמה נצפים על החלק עצמו.

טמפרטורות החיסום של כמה כלים, מתקנים וחלקים הם כדלקמן: מדידה - 150...180 מעלות צלזיוס; חיתוך מתכת מפלדות פחמן - 180...200 מעלות צלזיוס; פטישים, חותמות, מקדחות קטנות - 200-225 מעלות צלזיוס; מקדחות לפלדות עדינות, אגרופים, מקדחות, חותכים - 225...250°C; מקדחות וברזים לנחושת ואלומיניום, אזמלים - 250...280°C; כלים לעיבוד עץ - 280...300°C; מעיינות - 315...330 מעלות צלזיוס; קפיצים - 400...500 מעלות צלזיוס; חלקים וכלים הפועלים בעומסים כבדים - 500...650°C.

רִכּוּך. תהליך חישול פלדה נחוץ כאשר יש צורך לייצר משהו אחר מכלי או חלק ישן שהוקשח (לא ניתן לעבד חלק מוקשה בשל קשיותו הגבוהה).

במהלך החישול, חלק שהתקשה בעבר מחומם לטמפרטורה הרצויה (ראה איור) ולאחר מכן מקורר באוויר הפתוח.

טיפול בחום של פלדה

לאחר חישול פלדה רוכשת את כל התכונות שהיו לה לפני ההתקשות, כלומר קלה לעיבוד.

מחבר: ל. ארליקין

ראה מאמרים אחרים סעיף Ham Radio Technologies.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים 05.05.2024

עולם המדע והטכנולוגיה המודרני מתפתח במהירות, ובכל יום מופיעות שיטות וטכנולוגיות חדשות שפותחות בפנינו אפשרויות חדשות בתחומים שונים. חידוש אחד כזה הוא פיתוח של מדענים גרמנים של דרך חדשה לשלוט באותות אופטיים, שעלולה להוביל להתקדמות משמעותית בתחום הפוטוניקה. מחקרים אחרונים אפשרו למדענים גרמנים ליצור לוח גלים שניתן לכוונן בתוך מוליך גל סיליקה מאוחה. שיטה זו, המבוססת על שימוש בשכבת גביש נוזלי, מאפשרת לשנות ביעילות את הקיטוב של האור העובר דרך מוליך גל. פריצת דרך טכנולוגית זו פותחת אפשרויות חדשות לפיתוח התקנים פוטוניים קומפקטיים ויעילים המסוגלים לעבד כמויות גדולות של נתונים. הבקרה האלקטרו-אופטית של הקיטוב שמספקת השיטה החדשה יכולה לספק את הבסיס לסוג חדש של התקנים פוטוניים משולבים. זה פותח הזדמנויות גדולות עבור ... >>

מקלדת Primium Seneca 05.05.2024

מקלדות הן חלק בלתי נפרד מעבודת המחשב היומיומית שלנו. עם זאת, אחת הבעיות העיקריות שעמן מתמודדים המשתמשים היא רעש, במיוחד במקרה של דגמי פרימיום. אבל עם מקלדת Seneca החדשה של Norbauer & Co, זה עשוי להשתנות. Seneca היא לא רק מקלדת, היא תוצאה של חמש שנים של עבודת פיתוח ליצירת המכשיר האידיאלי. כל היבט של מקלדת זו, ממאפיינים אקוסטיים ועד מאפיינים מכניים, נשקל ומאוזן בקפידה. אחד המאפיינים המרכזיים של Seneca הוא המייצבים השקטים שלה, הפותרים את בעיית הרעש המשותפת למקלדות רבות. בנוסף, המקלדת תומכת ברוחב מקשים שונים, מה שהופך אותה לנוחה לכל משתמש. למרות ש-Seneca עדיין לא זמין לרכישה, הוא מתוכנן לצאת בסוף הקיץ. Seneca של Norbauer & Co מייצגת סטנדרטים חדשים בעיצוב מקלדת. שֶׁלָה ... >>

המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח 04.05.2024

חקר החלל והמסתורין שלו היא משימה שמושכת את תשומת לבם של אסטרונומים מכל העולם. באוויר הצח של ההרים הגבוהים, הרחק מזיהום האור בעיר, הכוכבים וכוכבי הלכת חושפים את סודותיהם בבהירות רבה יותר. עמוד חדש נפתח בהיסטוריה של האסטרונומיה עם פתיחתו של המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם - מצפה הכוכבים אטקמה של אוניברסיטת טוקיו. מצפה הכוכבים אטקמה, הממוקם בגובה של 5640 מטר מעל פני הים, פותח הזדמנויות חדשות עבור אסטרונומים בחקר החלל. אתר זה הפך למיקום הגבוה ביותר עבור טלסקופ קרקעי, ומספק לחוקרים כלי ייחודי לחקר גלי אינפרא אדום ביקום. למרות שהמיקום בגובה רב מספק שמיים בהירים יותר ופחות הפרעות מהאטמוספירה, בניית מצפה כוכבים על הר גבוה מציבה קשיים ואתגרים עצומים. עם זאת, למרות הקשיים, המצפה החדש פותח בפני אסטרונומים אפשרויות מחקר רחבות. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

השתלטות אטומית 04.09.2006

הקצה החד של המחט של מיקרוסקופ מנהור יכול לקלוט ולהזיז אטומים - אבל רק אטום אחד בכל פעם. באופן עקרוני, תהליך זה מאפשר להרכיב מכשירים ננו-טכניים הבנויים מאטומים בודדים, אך העבודה מתקדמת לאט מאוד.

מדענים מהמרכז הצרפתי לפיתוח חומרים חדשים, בשיתוף עמיתים מהאוניברסיטה החופשית בברלין, יצרו מולקולת קצה לקצה מיקרוסקופ מנהרה.

המולקולה, המבוססת על טבעת בנזן של שישה אטומי פחמן, לוכדת עד ארבעה אטומים בבת אחת ומאפשרת להם לנוע בדיוק של 0,1 ננומטר.

עוד חדשות מעניינות:

▪ מצלמת FRAME מהירה במיוחד

▪ השתלת מקור לנשר

▪ מצלמה רעולי פנים

▪ Lenovo IdeaPad Duet 3i Tablet

▪ שואב אבק רובוט

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר שעונים, טיימרים, ממסרים, מתגי עומס. בחירת מאמרים

▪ מאמר הכל חזר לנקודת ההתחלה. ביטוי עממי

▪ מאמר מה המשמעות של קצב מוזיקלי? תשובה מפורטת

▪ מאמר ההרכב הפונקציונלי של טלוויזיות תומסון. מַדרִיך

▪ מאמר מתאם S/PDIF. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר יסודות מניפולציה עם כדורים. פוקוס סוד

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024