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等离子弧表面淬火实际硬化深度的工程计算
1
作者
王硕桂
《机械研究与应用》
2019年第1期48-50,54,共4页
通过综合分析等离子弧作用金属表面的传热过程,并结合等离子弧表面淬火硬化区域温度场特点和等离子弧热源分布规律,建立了等离子弧表面淬火过程中,根据现场可测量的实际硬化宽度计算实际硬化深度的工程计算方法,且工程计算结果与实验结...
通过综合分析等离子弧作用金属表面的传热过程,并结合等离子弧表面淬火硬化区域温度场特点和等离子弧热源分布规律,建立了等离子弧表面淬火过程中,根据现场可测量的实际硬化宽度计算实际硬化深度的工程计算方法,且工程计算结果与实验结果吻合较好。依据已建立的工程计算方法,讨论了热源移动速度和硬化宽度的变化对实际硬化深度的影响规律,结果表明硬化深度随热源移动速度的变化关系为指数关系,硬化深度与硬化宽度的关系为二次函数变化关系。
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关键词
等离子弧
表面淬火
实际硬化宽度
实际
硬化
深度
工程计算方法
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职称材料
题名
等离子弧表面淬火实际硬化深度的工程计算
1
作者
王硕桂
机构
中国科学技术大学精密机械与精密仪器系
出处
《机械研究与应用》
2019年第1期48-50,54,共4页
文摘
通过综合分析等离子弧作用金属表面的传热过程,并结合等离子弧表面淬火硬化区域温度场特点和等离子弧热源分布规律,建立了等离子弧表面淬火过程中,根据现场可测量的实际硬化宽度计算实际硬化深度的工程计算方法,且工程计算结果与实验结果吻合较好。依据已建立的工程计算方法,讨论了热源移动速度和硬化宽度的变化对实际硬化深度的影响规律,结果表明硬化深度随热源移动速度的变化关系为指数关系,硬化深度与硬化宽度的关系为二次函数变化关系。
关键词
等离子弧
表面淬火
实际硬化宽度
实际
硬化
深度
工程计算方法
Keywords
plasma arc
surface quenching
actual hardening width
actual hardening depth
engineering calculation method
分类号
TG156.33 [金属学及工艺—热处理]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
等离子弧表面淬火实际硬化深度的工程计算
王硕桂
《机械研究与应用》
2019
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