1. Закалка деформационной пружины.
Обработка деформационной пружинной закалки относится к снятию растягивающего напряжения, равного 20% ~ 40% прочности на сжатие с обеих сторон закаленной проволоки из нержавеющей стали, проволока из нержавеющей стали под действием растягивающей силы приводит к отслеживанию анализа деформации. , линия дислокации движется, в это время пространственные молекулы растворенного вещества (молекулы C и N) диффундируют наружу от линии дислокации под действием температуры, и движущаяся дислокация «прикрепляется». Диффузно растворенный цементит в процессе закалки обеспечивает множество точек закрепления, что делает «закрепление» дислокаций более полным и достаточным, повышает устойчивость к пластической деформации проволоки из нержавеющей стали и улучшает характеристики упругого сжатия проволоки из нержавеющей стали.
2. Нагревательная обработка пружин магнитной индукцией.
Скорость нагрева пружины магнитной индукции выше, поверхностное окисление проволоки из нержавеющей стали на воздухе легкое, его нелегко привести к науглероживанию, кристалл также оптимизирован, производство и обработка термообработкой маслом - закаленная проволока из нержавеющей стали с высокочастотным нагревом оборудование в пружину сжатия, высокая пластичность при статической нагрузке, характеристики нагрузки, характеристики упругого снижения очень хорошие, весной различные значения индекса для поддержания исходного уровня характеристик, вес нетто медленно снижается на 10% ~ 20%. Это инструментальная сталь, содержащая ванадий и ниобий, и только при использовании более высокой температуры феррита для достаточного плавления ванадия и ниобия можно получить ожидаемый эффект закалки и вторичного твердого дна. В соответствии с общими требованиями к нагреву температура феррита слишком высока, кристаллы проволоки из нержавеющей стали грубеют, а также значительно ухудшаются поверхностное окисление и науглероживание воздухом, что серьезно угрожает усталостному сроку службы. Когда электромагнитный индукционный нагрев достигает 800–1000 градусов, проволока из нержавеющей стали не подвергается науглероживанию, что приводит к более серьезному окислению воздухом и огрублению кристаллов. Таким образом, электромагнитный индукционный нагрев позволяет в полной мере использовать преимущества инструментальных сталей, содержащих ванадий и ниобий.




