鐵嶺市元晟高頻設備有限責任公司
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日本高頻淬火車軸即使經(jīng)歷長時間的行駛,表層部分的殘余應力分布也沒有發(fā)生變化,完全可以確保新干線電氣列車的安全運行。國外對淬火過程的數(shù)值模擬始于上世紀六十年代末。瑞典學者Hildenwall在計算滲碳鋼的淬火殘余應力時,運用疊加法則,將連續(xù)冷卻離散成每一小時間段的階梯冷卻,借助虛擬時間的概念成功解決如何利用TTT曲線預測連續(xù)冷卻過組織轉(zhuǎn)變量的問題。
后來日本的Umemot、法國的Fernandes等通過對鐵素體和珠光體相變的研究,驗證了這種離散原則的可行性。八十年代,奧地利的Rammerstorfer對淬火過程的熱彈塑性進行模擬分析,得出相變塑性對應力影響很大;日本的T.Inoue等人對淬火和回火過程進行了持續(xù)、系統(tǒng)的物理模擬和數(shù)值模擬,開發(fā)的HEARTS熱處理數(shù)值模擬軟件可對中小型零件的水淬、滲碳淬火、感應淬火機床進行模擬分析,并得到實測結(jié)果的驗證。
歐美國家使用淬火技術(shù)較早,20 世紀 20 年代中期前蘇聯(lián)研究部門與美國達科(TOCCO)公司分別研制了曲軸感應淬火機床,其后德國、法國、意大利、日本及西班牙等國開發(fā)了曲軸感應淬火機床。尤其是近年來,國際市場上陸續(xù)推出了高性能的各種類型的淬火機床及通用淬火機床。
此外,法國的DeniS在全面考慮相變塑性和內(nèi)應力對相變動力學影響的基礎上,研究了淬火工件內(nèi)部的熱應力和內(nèi)應力;匈牙利的Gergely、瑞典的Sjǒtrǒm等人對淬火過程的硬化法則、產(chǎn)品尺寸、工藝條件的影響等進行了模擬分析,對淬火過程數(shù)值模擬的發(fā)展做出了重要貢獻。與淬火過程計算機模擬有關(guān)的基礎理論研究工作近年來發(fā)展很快,例如溫度-相變-應力/應變相互耦合的模型不斷改進,已經(jīng)可以考慮許多因素之間復雜的相互作用。
1984 年 5 月在瑞典 Linkoping 大學召開的第一屆國際熱處理殘余應力專題學術(shù)會議,此后在多個國家多次舉行了國際熱處理與表面工程大會,極大地促進了熱處理技術(shù)的發(fā)展。在感應加熱工藝計算機模擬技術(shù)方面,國外已開發(fā)出感應加熱計算機模擬軟件,將感應加熱零件的材料、結(jié)構(gòu)形式、有關(guān)工藝參數(shù)等技術(shù)要求輸入后,通過計算機模擬分析,即可給出感應加熱結(jié)果,為使用者提供有效的參考數(shù)據(jù)。而我國在該領域還屬于空白。