Температура ковки
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( май 2009 г. ) |
Температура ковки — это температура, при которой металл становится значительно более мягким, но она ниже температуры плавления, так что ему можно изменить форму путем ковки . [ 1 ] Доведение металла до температуры ковки позволяет изменить форму металла, приложив относительно небольшую силу, без образования трещин. Для большинства металлов температура ковки составляет примерно 70% от абсолютной температуры (обычно измеряемой в Кельвинах ) их точки плавления. [ нужна ссылка ]
Выбор максимальной температуры ковки позволяет легче ковать металлы, снижая давление ковки и, следовательно, износ штампов. [ 2 ] Температура, при которой куется металл, может влиять на однородность микроструктуры и механические свойства кованых изделий, что может сильно влиять на характеристики изделий, используемых в производстве. [ 3 ]
Материал | Температура ковки | Температура плавления [ а ] | |
---|---|---|---|
Цельсия | Фаренгейт | °С | |
Углеродистая сталь - содержание углерода 0,50%. | 1230 [ 2 ] | 2246 | ~1425-1540 |
Нержавеющая сталь (немагнитная) | 1150 | 2102 | ~1400-1530 |
Нержавеющая сталь (Магнитная) | 1095 | 2003 | ~1400-1530 |
Никель | 1095 | 2003 | 1453 |
Титан | 955 | 1751 | 1660 |
Медь | 900 | 1652 | 1083 |
Латунь (25 типов сплавов с различным соотношением меди и цинка) | 815 | 1499 | ~900-940 |
Бронза товарная (90% медь и 10% олово) | с 900 до 419,53 | с 1652 по 787,154 | ~950 |
Алюминий | 300 - 480 [ 4 ] | 600 - 900 | 660 |
Цинк | 419.53 | 787.154 | 420 |
Вести | 327.46 | 621.428 | 327 |
Железо [ 5 ] | 1371 | 2500 | 1535 |
Полагать | 231.93 | 449.474 | 232 |
См. также
[ редактировать ]- Пластичность
- Температуры Таммана и Хюттига – Химические свойства материалов
Примечания
[ редактировать ]- ^ Температуры сплавов различаются в зависимости от соотношения смеси металлов.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Металлы – Температуры плавления» . Инженерный набор инструментов .
- ^ Jump up to: а б «Ковка углеродистых сталей» . Металлический перевал.
- ^ Ирани, М.; Карими Тахери, А. (2008). «Влияние температуры ковки на однородность микроструктуры и твердость прецизионной стальной цилиндрической шестерни» (PDF) . Химия и физика материалов . 112 (3): 1099–1105. doi : 10.1016/j.matchemphys.2008.07.044 .
- ^ «Алюминий и алюминиевые сплавы» под редакцией Джозефа Р. Дэвиса, стр. 248
- ^ «Ковка железа: Учебное пособие» . 18 октября 2018 г.