[发明专利]一种链条用复合材料及制造方法在审
申请号: | 201310502479.4 | 申请日: | 2013-10-15 |
公开(公告)号: | CN104561459A | 公开(公告)日: | 2015-04-29 |
发明(设计)人: | 孟学良 | 申请(专利权)人: | 临安市泽宇机械有限公司 |
主分类号: | C21D1/10 | 分类号: | C21D1/10;C21D9/00 |
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地址: | 311300 浙江省临安市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 链条 复合材料 制造 方法 | ||
技术领域:
本发明涉及链条生产技术领域,更具体地说涉及链条的销轴、滚珠、套筒、内链板和外链板制造方法。
背景技术:
现有水泥生产行业所用的输送链板在输送水泥物料时,由于一些坚硬的物料微粒进入链条的销轴和套筒间,这些坚硬的物料微粒会造成销轴、套筒、滚珠和内链板和外链板之间产生较强磨损,而销轴、套筒、滚珠、内链板和外链板没有经过淬火处理,其表面硬度有限,在半年到一年时间内,易引发链条磨损严重,甚至产生链条断裂现象。
发明内容:
本发明的目的就是针对现有技术之不足,而提供一种链条用复合材料及制造方法,
它在保证链条其它力学和机械性能的情况下,增加了链条构件的抗氧化性、延长了链条构件的使用寿命和增加了链条构件的耐磨性能。
本发明的技术解决措施如下:
一种链条用复合材料及制造方法,A、将用低碳钢或者低碳合金钢制造的链条零件销轴、套筒、滚珠、内链板和外链板置于预先加温的加温炉内,或者采用高频电磁线圈中加温,使其温度快速达到熔点以上;
B、将零件从加温炉中迅速取出,放置到水或者其它冷却液中迅速冷却,使其表面形成非晶态结构的材料,快速冷却的目的是:在材料表面的原子来不及形成晶态结构就迅速固化下来,形成非晶态结构;
C、使零件形成内部是原来的晶态结构而表面是一层非晶态结构的复合材料;
D、加温炉内的温度预先加温到材料的熔点以上,并迅速给零件加温,使其表面达到熔点,使其表面形成熔融状态既形成短程无序结构的分布状态,而零件内部的微观结构不发生改变。
本发明的有益效果在于:
它在保证链条其它力学和机械性能的情况下,增加了链条构件的抗氧化性、延长了链条构件的使用寿命和增加了链条构件的耐磨性能。
具体实施方式:
实施例1:一种链条用复合材料及制造方法,A、将45钢制造的链条零件销轴、套筒、滚珠、内链板和外链板置于预先加温到1550℃的加温炉内,使其表面温度快速达到1525℃(最好不要超过熔点50℃,超过熔点过高在其表面会成为液相而流动,改变了零件的形状),保温30秒,这样零件表面的材料形成了荣融状态既零件表面层厚0.2mm的材料由长程有序结构变成了短程无序结构,而深入到0.3mm内材料还是晶态结构;
B、30秒后将零件从加温炉中迅速取出,放置到水或者其它冷却液中,使材料表面的原子来不及形成晶态结构就迅速固化下来,表面层形成非晶态结构,;
C、这样零件材料就形成了内部是原来的晶态结构而表面有一层0.8mm厚的非晶态结构复合材料;
工作原理:本发明采用高温加热炉加热,在链条构件内部升温不高的情况下,使材料表面形成与内部有区别的短程无序结构,再快速冷却是这种短程无序结构固化下来,形成内部与表面有别的复合材料;由于非晶态有密集分布的微小缺陷,当被氧化使,表面形成致密层阻止了进一步氧化;这样的复合材料在提高了链条构件寿命、可靠性、不生锈的同时保证了链条的抗拉强度、屈服强度、伸长率、断面收缩率等材料的特性。
实施例2:一种链条用复合材料及制造方法,A、将45钢制造的链条零件销轴、套筒、滚珠、内链板和外链板置于高频电磁线圈中加温,使其表面温度快速达到1525℃,保温30秒,这样零件表面的材料形成了荣融状态既零件表面层厚0.15mm的材料由长程有序结构变成了短程无序结构,而深入到0.2mm内材料还是晶态结构;
B、30秒后将零件从加温炉中迅速取出,放置到水或者其它冷却液中,使材料表面的原子来不及形成晶态结构就迅速固化下来,表面层形成非晶态结构,;
C、这样零件材料就形成了内部是原来的晶态结构而表面有一层0.25mm厚的非晶态结构复合材料;
工作原理:本发明采用高频加热,在链条构件内部升温不高的情况下,利益涡流效应使构件的表面达到熔点以上温度,在材料表面形成与内部有区别的结构状态;由于非晶态有密集分布的微小缺陷,当被氧化使,表面形成致密层阻止了进一步氧化;这样的复合材料在提高了链条构件寿命、可靠性、不生锈的同时保证了链条的抗拉强度、屈服强度、伸长率、断面收缩率等材料的特性。
实施例3:一种链条用复合材料及制造方法,A、将铁制造的链条零件销轴、套筒、滚珠、内链板和外链板置于预先加温到1550℃的加温炉内,使其表面温度快速达到1545℃,保温30秒,这样零件表面的材料形成了荣融状态既零件表面层厚0.18mm的材料由长程有序结构变成了短程无序结构,而深入到0.2mm内材料还是晶态结构;
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