Teplota kování - Forging temperature
![]() | tento článek potřebuje další citace pro ověření.Květen 2009) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Teplota kování je teplota, při které a kov se stává podstatně měkčím, ale je nižší než teplota tání.[1] Přivedení kovu na jeho teplotu kování umožňuje změnit tvar kovu použitím relativně malé síly, aniž by došlo k prasklinám. Teplota kování an slitina bude ležet mezi teplotami jeho kovových složek. U většiny kovů bude teplota kování přibližně 70% teploty tání v kelvinů.
Volba maximální teploty kování umožňuje snadnější kování kovů, čímž se snižuje kovací tlak a tím opotřebení matric na tváření kovů.[2] Teplota, při které je kov kován, může ovlivnit homogenitu v mikrostruktura a mechanické vlastnosti kovaných výrobků, které mohou velmi ovlivnit výkon výrobků používaných při výrobě.[3]
Materiál | Teplota kování | |
---|---|---|
Celsia | Fahrenheita | |
Uhlíková ocel - 0,50% obsah uhlíku | 1230[2] | 2246 |
Nerezová ocel (nemagnetická) | 1150 | 2102 |
Nerezová ocel (Magnetický) | 1095 | 2003 |
Nikl | 1095 | 2003 |
Titan | 955 | 1751 |
Měď | 900 | 1652 |
Mosaz (25 typů slitin s různým poměrem mědi a zinku) | 815 | 1499 |
Komerční bronz (90% mědi a 10% cínu) | 900 až 419,53 | 1652 až 787,154 |
Hliník | 300 - 480[4] | 600 - 900 |
Zinek | 419.53 | 787.154 |
Vést | 327.46 | 621.428 |
Cín | 231.93 | 449.474 |
Viz také
Reference
- ^ „Kovy - teploty tání“. Engineering ToolBox.
- ^ A b „Kování uhlíkových ocelí“. Metal Pass.
- ^ Irani, M .; Karimi Taheri, A. (2008). "Vliv teploty kování na homogenitu mikrostruktury a tvrdost přesného kovaného ocelového čelního kola" (PDF). Chemie materiálů a fyzika. 112: 1099–1105.
- ^ „Hliník a slitiny hliníku“, editoval Joseph R. Davis, s. 248