一种自动化控制的弹簧垫圈的退火控制方法技术

技术编号:20415510 阅读:60 留言:0更新日期:2019-02-23 05:43
本发明专利技术涉及一种自动化控制的弹簧垫圈的退火控制方法。该方法同时采用先甲醇后氮气的退火气氛以及两段式退火工艺,使得弹簧垫圈的硬度和组织均匀性好,而且表面平整、边缘光滑,无毛刺现象。

【技术实现步骤摘要】
一种自动化控制的弹簧垫圈的退火控制方法
本专利技术涉及弹簧垫圈的退火领域,尤其涉及一种自动化控制的弹簧垫圈的退火控制方法。
技术介绍
现有在加工弹簧垫圈时,所使用的原材料通常硬度和组织不均匀。在此情况下,如果直接对其进行淬火或回火,将会导致弹簧垫圈的力学性能不佳,从而影响弹簧垫圈的使用效果。因此,弹簧垫圈的退火工艺是工艺重点,经过有效退火,弹簧垫圈不仅硬度和组织均匀性好,而且表面平整、边缘光滑,无毛刺现象。然而,现有弹簧垫圈的退火控制方法仍然不能满足上述需求。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种自动化控制的弹簧垫圈的退火控制方法。为实现上述目的,本专利技术的技术方案如下:一种自动化控制的弹簧垫圈的退火控制方法,所述方法包括如下步骤:第一步:将弹簧垫圈放入退火装置中;第二步:向退火装置中充入甲醇;监测到退火装置内空气排完后继续充入甲醇一定时间;第三步:进行程序升温,从室温升至750℃,然后保温,保温结束后停止充入甲醇;第四步:进行程序降温,从750℃降至705℃,该过程中充入氮气;第五步:705℃下保温,然后降温至650℃,降温结束后停止通入氮气,同时开始排放气体;第六步:当炉内温度低于550℃时,取出弹簧垫圈,空冷至室温。根据本专利技术所述的退火控制方法,其中,所述甲醇流量为20-60cc/min。优选地,所述甲醇流量为25-55cc/min;更优选地,所述甲醇流量为30-50cc/min;以及,最优选地,所述甲醇流量为35-45cc/min。在一个具体的实施方式中,所述甲醇流量为40cc/min。根据本专利技术所述的退火控制方法,其中,所述继续充入甲醇的时间为10-60min。优选地,所述继续充入甲醇的时间为15-55min;更优选地,所述继续充入甲醇的时间为20-50min;以及,最优选地,所述继续充入甲醇的时间为25-40min。在一个具体的实施方式中,所述继续充入甲醇的时间为30min。根据本专利技术所述的退火控制方法,其中,第三步的所述升温速率为6-16℃/min。优选地,第三步的所述升温速率为7-14℃/min;更优选地,第三步的所述升温速率为8-13℃/min;以及,最优选地,第三步的所述升温速率为9-12℃/min。在一个具体的实施方式中,第三步的所述升温速率为10℃/min。根据本专利技术所述的退火控制方法,其中,第三步的所述保温时间为50-150min。优选地,第三步的所述保温时间为60-140min;更优选地,第三步的所述保温时间为70-130min;以及,最优选地,第三步的所述保温时间为80-120min。在一个具体的实施方式中,第三步的所述保温时间为100min。根据本专利技术所述的退火控制方法,其中,第四步的所述降温速率为0.1-0.9℃/min。优选地,第四步的所述降温速率为0.2-0.8℃/min;更优选地,第四步的所述降温速率为0.3-0.7℃/min;以及,最优选地,第四步的所述降温速率为0.4-0.6℃/min。在一个具体的实施方式中,第四步的所述降温速率为0.5℃/min。根据本专利技术所述的退火控制方法,其中,第四步的所述氮气流量为60-120cc/min。优选地,第四步的所述氮气流量为70-110cc/min;更优选地,第四步的所述氮气流量为80-100cc/min;以及,最优选地,第四步的所述氮气流量为85-95cc/min。在一个具体的实施方式中,第四步的所述氮气流量为90cc/min。根据本专利技术所述的退火控制方法,其中,第五步的所述保温时间为180-300min。优选地,第五步的所述保温时间为200-280min;更优选地,第五步的所述保温时间为220-260min;以及,最优选地,第五步的所述保温时间为230-250min。在一个具体的实施方式中,第五步的所述保温时间为240min。根据本专利技术所述的退火控制方法,其中,第五步的所述降温速率为0.5-1.5℃/min。优选地,第五步的所述降温速率为0.6-1.4℃/min;更优选地,第五步的所述降温速率为0.8-1.2℃/min;以及,最优选地,第五步的所述降温速率为0.9-1.1℃/min。在一个具体的实施方式中,第五步的所述降温速率为1.0℃/min。根据本专利技术所述的退火控制方法,其中,所述弹簧垫圈材料选自65Mn弹簧钢、70弹簧钢、60Si2Mn弹簧钢。优选地,所述弹簧垫圈材料选自65Mn弹簧钢和70弹簧钢。在一个具体的实施方式中,所述弹簧垫圈材料选自65Mn弹簧钢。根据本专利技术所述的退火控制方法,其中,采用感应加热圈进行;并使用光电高温计测量加热温度。与现有技术相比,本专利技术自动化控制的弹簧垫圈的退火控制方法同时采用先甲醇后氮气的退火气氛以及两段式退火工艺,使得弹簧垫圈的硬度和组织均匀性好,而且表面平整、边缘光滑,无毛刺现象。具体实施方式下面结合实施例对本专利技术做进一步说明,但并不作为对本专利技术限制的依据。实施例1弹簧垫圈材料选自65Mn弹簧钢,规格为12mm。首先将弹簧垫圈放入退火装置中。然后向退火装置中充入甲醇,甲醇流量为40cc/min;监测到退火装置内空气排完后继续充入甲醇30min。进行程序升温,从室温升至750℃,升温速率为10℃/min,然后保温100min,保温结束后停止充入甲醇。随后进行程序降温,降温速率为0.5℃/min,从750℃降至705℃,该过程中充入氮气,氮气流量为90cc/min。705℃下保温240min,然后降温至650℃,降温速率为1.0℃/min;降温结束后停止通入氮气,同时开始排放气体。当炉内温度低于550℃时,取出弹簧垫圈,空冷至室温。按照国家标准GB/T94.1-2008规定的试验条件测试实施例1退火后弹簧垫圈的弹性和韧性。结果表明弹性为2.46S(S是弹簧垫圈厚度)。弹簧垫圈的硬度采用THR-150D型洛氏硬度计测定,沿着弹簧垫圈外周中线均匀地采取五个点,按照数值由小到大依次为(h1,h2,h3,h4,h5)取平均值h,并计算硬度均匀度(h5-h1)/h×100%。硬度均匀度为0.72%。毛刺现象使用TR130型触针式表面粗糙度测量仪在弹簧垫圈切口表面均匀取九个点测定,计算Ra=45μm。将垫圈夹于虎钳和扳手之间,二者距离等于垫圈外径的1/2,将扳手沿着顺时针方向缓慢扭转90°未断裂。实施例2弹簧垫圈材料选自65Mn弹簧钢,规格为12mm。首先将弹簧垫圈放入退火装置中。然后向退火装置中充入甲醇,甲醇流量为20cc/min;监测到退火装置内空气排完后继续充入甲醇60min。进行程序升温,从室温升至750℃,升温速率为6℃/min,然后保温50min,保温结束后停止充入甲醇。随后进行程序降温,降温速率为0.1℃/min,从750℃降至705℃,该过程中充入氮气,氮气流量为60cc/min。705℃下保温180min,然后降温至650℃,降温速率为0.5℃/min;降温结束后停止通入氮气,同时开始排放气体。当炉内温度低于550℃时,取出弹簧垫圈,空冷至室温。按照国家标准GB/T94.1-2008规定的试验条件测试实施例1退火后弹簧垫圈的弹性和韧性。结果表明弹性为2.17S(S是弹簧垫圈厚度)。弹簧垫圈的硬度采用THR-150D型洛氏硬度计测定,沿着弹簧垫圈外周中线均匀地采取五个点,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种自动化控制的弹簧垫圈的退火控制方法,所述方法包括如下步骤:第一步:将弹簧垫圈放入退火装置中;第二步:向退火装置中充入甲醇;监测到退火装置内空气排完后继续充入甲醇一定时间;第三步:进行程序升温,从室温升至750℃,然后保温,保温结束后停止充入甲醇;第四步:进行程序降温,从750℃降至705℃,该过程中充入氮气;第五步:705℃下保温,然后降温至650℃,降温结束后停止通入氮气,同时开始排放气体;第六步:当炉内温度低于550℃时,取出弹簧垫圈,空冷至室温。

【技术特征摘要】
1.一种自动化控制的弹簧垫圈的退火控制方法,所述方法包括如下步骤:第一步:将弹簧垫圈放入退火装置中;第二步:向退火装置中充入甲醇;监测到退火装置内空气排完后继续充入甲醇一定时间;第三步:进行程序升温,从室温升至750℃,然后保温,保温结束后停止充入甲醇;第四步:进行程序降温,从750℃降至705℃,该过程中充入氮气;第五步:705℃下保温,然后降温至650℃,降温结束后停止通入氮气,同时开始排放气体;第六步:当炉内温度低于550℃时,取出弹簧垫圈,空冷至室温。2.根据权利要求1所述的退火控制方法,其中,所述甲醇流量为20-60cc/min。3.根据权利要求1所述的退火控制方法,其中,所述继续充入甲醇的时间为10-60min。4.根据权利要求1所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵关祥俞世勇严柏赢李水文唐水陆
申请(专利权)人:杭州弹簧垫圈有限公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

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