用于铸造磨球、磨段的非油介质淬火工艺.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110067074.3

申请日:

2011.03.21

公开号:

CN102140572A

公开日:

2011.08.03

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):C21D 1/60申请公布日:20110803|||实质审查的生效IPC(主分类):C21D 1/60申请日:20110321|||公开

IPC分类号:

C21D1/60

主分类号:

C21D1/60

申请人:

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

发明人:

陈宗明; 陈晓; 沈茂林; 汪国清

地址:

242300 安徽省宣城市宁国市凤形路1号

优先权:

专利代理机构:

合肥金安专利事务所 34114

代理人:

金惠贞

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内容摘要

本发明涉及一种用于铸造磨球、磨段的非油介质淬火工艺。该工艺包括以下操作步骤:1、配制浓度为10-25%的水溶性的淬火液,淬火液的温度控制在10-90℃;2、将铸造磨球或铸造磨段装在淬火筐中放入加热炉内加热至淬火温度930-1150℃,出炉均匀摊开在活动的淬火摇篮里;3、将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中,淬火时间5-10分钟;4、当铸造磨球或铸造磨段的表面温度降至250-350℃时,完成淬火作业。本发明工艺使铸造磨球、磨段的各项技术指标均高于现行的国家标准、行业标准。其中淬火硬度稳定在62-66HRc之间,中心与表面硬度差小于1.5HRc。采用本发明工艺处理的磨球、磨段不仅质量稳定、成本显著降低,同时从根本上解决了生产现场的安全隐患及环境污染问题。

权利要求书

1: 用于铸造磨球、 磨段的非油介质淬火工艺, 其特征在于包括以下操作步骤 : 1.1 根据铸造磨球或铸造磨段的规格、 元素成分及淬火工艺要求, 在淬火池内配制浓度 为 10-25%的水溶性的淬火液, 水溶性淬火液的温度控制在 10-90℃之间 ; 所述淬火液为烯 类高分子聚合物水溶液 ; 1.2 将 铸 造 磨 球 或 铸 造 磨 段 装 在 淬 火 筐 中 放 入 加 热 炉 内 加 热 至 淬 火 温 度 900-1150℃, 出炉均匀摊开在活动的淬火摇篮里 ; 1.3、 将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中, 并使淬火摇篮摆动, 以确保 铸造磨球或铸造磨段能够在淬火摇篮上滚动自如、 充分均匀冷却 ; 淬火时间 5-10 分钟 ; 1.4、 当铸造磨球或铸造磨段的表面温度降至 250-350℃时, 升起活动的淬火摇篮, 离开 淬火池, 完成淬火作业。

说明书


用于铸造磨球、 磨段的非油介质淬火工艺

    技术领域 本发明属于机械产品热处理技术领域, 具体涉及耐磨介质材料铸造磨球、 铸造磨 段的一种淬火工艺。
     背景技术 铸造磨球、 铸造磨段是广泛用于建材、 矿山、 化工、 火电等行业粉体工程的一种消 耗性研磨介质, 通过铸造的方法大批量生产。为了使铸造磨球、 铸造磨段具有优异的硬度、 韧性、 耐磨、 抗蚀等综合机械性能, 选择与之相适宜的热处理方法是质量控制的关键工序。
     目前国内外耐磨材料行业的铬合金铸造磨球、 磨段在热处理工艺上大多采用空冷 淬火 ( 亦称风淬 )。风淬工艺简单, 技术成熟可靠, 工件淬后应力低, 产生裂纹的倾向较小。 但风淬工艺的生产效率低下, 产品存在淬火不透、 硬度不匀、 使用过程中易发生失圆、 剥落、 破碎现象。同时, 受风淬工艺的过冷度所限, 高铬合金磨球、 磨段的淬火平均硬度难以达到 60 HRc, 制约了其耐磨性能和使用寿命的进一步提高。 为此, 国内外耐磨材料行业一直积极 地寻求新的淬火工艺, 以提高铸造磨球、 磨段的强韧性和耐磨抗蚀能力。
     中国专利 《合金耐磨铸件双介质油风淬火新工艺》 ZL200410041168.3 及 《高铬合 金铸球油淬工艺》 ZL200410041736.X 公开了两种采用油加风双介质淬火工艺及油介质淬火 工艺对铬合金铸造磨球、 磨段进行热处理的专利技术。这两种热处理技术克服了风淬工艺 的部分不足, 进一步提高了铸造磨球、 磨段的综合机械性能及生产效率, 其淬火硬度指标可 达 60 HRc 及以上, 耐磨性能和使用寿命得以显著提高。与空冷淬火工艺相比, 油加风双介 质淬火工艺及油介质淬火工艺进一步提高了铸造磨球、 磨段的质量指标和生产效率, 但在 生产实践中又产生新的弊端与不足。 具体表现为 : 1、 油介质淬火剂易燃烧, 加热到淬火温度 (一般为 900-1200℃) 后的磨球、 磨段浸入油介质淬火剂中产生浓烟及燃烧, 热处理车间的 淬火油槽是多发火灾并产生大量有害油烟的场所。 2、 油淬后的铸造磨球、 磨段表面附着的 油质很难清除, 在后续回火工序中又产生大量油烟, 严重恶化现场生产环境, 损害操作工人 的健康。3、 油介质淬火剂在使用过程中易产生老化及变质, 严重影响淬火质量及稳定性。 4、 由于各类油品的价格不断攀升, 导致淬火成本不断提高。
     发明内容
     为了克服上述油介质淬火存在的淬火剂易产生老化及变质、 操作过程生产环境污 染严重等问题, 本发明提供一种用于铸造磨球、 磨段的非油介质淬火工艺。
     实现上述目的的技术解决方案如下 : 用于铸造磨球、 磨段的非油介质淬火工艺包括以下操作步骤 : 1、 根据铸造磨球或铸造磨段的规格、 元素成分及淬火工艺要求, 在淬火池内配制浓度 为 10-25%的水溶性的淬火液, 水溶性淬火液的温度控制在 10-90℃之间 ; 所述淬火液为烯 类高分子聚合物水溶液 ; 出 2、 将铸造磨球或铸造磨段装在淬火筐中放入加热炉内加热至淬火温度 900-1150℃,炉均匀摊开在活动的淬火摇篮里 ; 3、 将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中, 并使淬火摇篮摆动, 以确保铸 造磨球或铸造磨段能够在淬火摇篮上滚动自如、 充分均匀冷却 ; 淬火时间 5-10 分钟 ; 4、 当铸造磨球或铸造磨段的表面温度降至 250-350℃时, 升起活动的淬火摇篮, 离开淬 火池, 完成淬火作业。
     本发明工艺可进一步提高铬合金磨球、 磨段的综合机械性能及生产效率、 显著 降低成本, 同时从根本上解决了热处理生产现场的安全隐患及环境污染问题。采用本发 明工艺处理的铸造铬合金磨球或磨段, 各项技术指标均高于现行的国家标准、 行业标准 以 及 ZL200410041168.3 及 ZL200410041736.X 公 开 的 技 术 指 标。 其 中 淬 火 硬 度 稳 定 在 62---66HRc 之间, 中心与表面硬度差小于 1.5HRc。
     由于水溶性淬火液属非易燃品, 不会象油淬时起火、 冒烟。 因而可以减少必要的防 火设施, 如惰性气体防护帘及灭火系统等。
     采用本发明工艺使生产环境更加清洁、 安全。 在淬火或回火过程中无烟雾, 工件上 不留油污和焦斑, 保持工作场地清洁。
     淬火冷速灵活可控, 通常可以配制成 5%--30% 的水溶液使用, 改变温度和搅拌, 可 以处理很宽范围内的不同材料和工件。 减少软点, 减少应力及变形。 由于在工件上包围均匀的聚合物膜, 可以避免加热后 水淬时经常出现的软点、 蒸汽泡问题。均匀一致的聚合物膜还可以减少水淬时出现的温度 梯度及残余应力, 因而减少工件热处理中的变形。
     降低成本, 在淬火槽内已稀释的聚合物淬火液的成本, 较使用淬火油为低。 水溶液 粘度低, 在大量生产中, 可以明显减少淬火液的损耗量, 浓度可在现场测定。
     易于清洁, 工件可在回火前不需要清洗。 残余的聚合物膜不会象油一样碳化, 而是 在高温下完全分解, 形成水蒸汽及碳的氧化物, 淬火后工件直接回火, 降低了工序成本。对 低温回火或时效处理, 聚合物膜不会完全分解, 残留的膜只需用水冲洗。 减少淬火过程温度升高, 聚合物淬火液的比热几乎是淬火油的两倍, 因而对一定的淬 入量而言, 在淬火过程中液温的升高大约减半。
     生产实践证明, 本发明工艺所得产品的质量可靠, 价格低廉, 安全环保, 在国内外 耐磨材料行业尚属首创, 尤其适用于铬合金系列铸造磨球、 磨段及高铬铸铁、 高中合金耐磨 铸件的淬火处理。
     具体实施方式
     下面结合实施例对本发明作进一步地描述。
     实施例 1 : 用于 Ø15 铸造磨球、 磨段的非油介质淬火工艺 Ø15 铸造磨球、 磨段的元素成分为 : 碳 ( C) : 2.63 % 硅 (Si): 0.58 %, 锰 (Mn): 0.38 %, 铬 (Cr): 4.32 %, 磷 (P):0.064 %, 硫 (S):0.055 % ; 铌 (Nb):0.055 %, 硼 (B) : 0.12 %, 复合稀土变质剂 (Re) : 0.18 % , 铁 (Fe) : 91.39 %。A、 在淬火池内配制浓度 15-25%的水溶性的淬火液, 水溶性淬火液的温度控制在 10-90℃之间 ; 所述水溶性淬火液为烯类高分子聚合物水溶液 (商品名称为 PQG 及 PQL) 。
     B、 将 Ø15 的 铸 造 磨 球、 磨段装在淬火筐中放入加热炉内加热至淬火温度 930-1050℃, 出炉后倒入活动的淬火摇篮里, 并均匀摊开。
     C、 将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中, 启动摇篮控制机构, 使淬 火摇篮前后上下运动, 以确保磨球、 磨段能够在其上滚动自如、 充分均匀冷却 ; 淬火时间 5-7 分钟。
     D、 当 Ø15 的铸造磨球、 磨段表面温度降至 350℃以下时, 将活动淬火摇篮升起, 使 淬火后磨球、 磨段离开淬火池, 完成淬火作业。
     将活动的淬火摇篮中的 Ø15 的铸造磨球、 磨段倒入专用容器中转入下一工序。
     实施例 2 : 用于 Ø35 铸造磨球、 磨段的非油介质淬火工艺 Ø35 铸造磨球、 磨段化学成分如下 : 碳 ( C) : 1.81 %, 硅 (Si):0.62 %, 锰 (Mn): 0.65 %, 铬 (Cr): 6.32 %, 磷 (P): 0.059 %, 硫 (S):0.058 % ; 铌 (Nb):0.058 %, 硼 (B) : 0.11 %, 复合稀土变质剂 (Re) : 0.2 %, 铁 (Fe) : 90.12 %。
     A、 在 淬 火 池 内 配 制 浓 度 18-23 % 的 水 溶 性 淬 火 液, 水溶性淬火液的温度为 10-90℃。
     B、 将 Ø35 铸 造 磨 球、 磨段装在淬火筐中放入加热炉内加热至淬火温度 950-1100℃, 出炉后倒入活动的淬火摇篮里, 并均匀摊开。
     C、 将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中对 Ø35 铸造磨球、 磨段进行 淬火处理, 启动摇篮控制机构, 使淬火摇篮前后上下运动, 以确保磨球、 磨段能够在其上滚 动自如、 充分均匀冷却 ; 淬火时间 6-8 分钟。
     D、 当 Ø35 铸造磨球、 磨段的表面温度降至 300-350℃时, 将活动淬火摇篮升起, 使 淬火后磨球、 磨段离开淬火池, 完成淬火作业。
     实施例 3 : Ø100 铸造磨球的非油介质淬火工艺包括以下操作步骤 : Ø100 铸造磨球化学成分如下 : 碳 ( C) : 1.52 %, 硅 (Si): 0.68 %, 锰 (Mn):0.72 %, 铬 (Cr):7.1 %, 磷 (P):0.058 %, 硫 (S):0.055 % ; 铌 (Nb):0.060 %, 硼 (B) : 0.13 %, 复合稀土变质剂 (Re) : 0.25 %, 铁 (Fe) : 89.43 %。
     A、 在淬火池内配制浓度 10-20 %的水溶性的淬火液, 水溶性淬火液的温度为 10-90℃。
     B、 将 Ø100 铸造磨球装在淬火筐中放入加热炉内加热至淬火温度 980-1150℃, 出 炉后倒入活动的淬火摇篮里, 并均匀摊开。
     C、 将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中对 Ø100 铸造磨球进行淬火 处理, 启动摇篮控制机构, 使淬火摇篮前后上下运动, 以确保磨球能够在其上滚动自如、 充分均匀冷却。淬火时间 8-10 分钟。
     D、 当 Ø100 铸造磨球的表面温度降至 250-350℃时, 将活动淬火摇篮升起, 使淬火 后磨球离开淬火池, 完成淬火作业。6

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1、10申请公布号CN102140572A43申请公布日20110803CN102140572ACN102140572A21申请号201110067074322申请日20110321C21D1/6020060171申请人安徽省凤形耐磨材料股份有限公司地址242300安徽省宣城市宁国市凤形路1号72发明人陈宗明陈晓沈茂林汪国清74专利代理机构合肥金安专利事务所34114代理人金惠贞54发明名称用于铸造磨球、磨段的非油介质淬火工艺57摘要本发明涉及一种用于铸造磨球、磨段的非油介质淬火工艺。该工艺包括以下操作步骤1、配制浓度为1025的水溶性的淬火液,淬火液的温度控制在1090;2、将铸造磨球或铸造磨段。

2、装在淬火筐中放入加热炉内加热至淬火温度9301150,出炉均匀摊开在活动的淬火摇篮里;3、将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中,淬火时间510分钟;4、当铸造磨球或铸造磨段的表面温度降至250350时,完成淬火作业。本发明工艺使铸造磨球、磨段的各项技术指标均高于现行的国家标准、行业标准。其中淬火硬度稳定在6266HRC之间,中心与表面硬度差小于15HRC。采用本发明工艺处理的磨球、磨段不仅质量稳定、成本显著降低,同时从根本上解决了生产现场的安全隐患及环境污染问题。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书4页CN102140578A1/1页21用。

3、于铸造磨球、磨段的非油介质淬火工艺,其特征在于包括以下操作步骤11根据铸造磨球或铸造磨段的规格、元素成分及淬火工艺要求,在淬火池内配制浓度为1025的水溶性的淬火液,水溶性淬火液的温度控制在1090之间;所述淬火液为烯类高分子聚合物水溶液;12将铸造磨球或铸造磨段装在淬火筐中放入加热炉内加热至淬火温度9001150,出炉均匀摊开在活动的淬火摇篮里;13、将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中,并使淬火摇篮摆动,以确保铸造磨球或铸造磨段能够在淬火摇篮上滚动自如、充分均匀冷却;淬火时间510分钟;14、当铸造磨球或铸造磨段的表面温度降至250350时,升起活动的淬火摇篮,离开淬火池,完成淬火。

4、作业。权利要求书CN102140572ACN102140578A1/4页3用于铸造磨球、磨段的非油介质淬火工艺技术领域0001本发明属于机械产品热处理技术领域,具体涉及耐磨介质材料铸造磨球、铸造磨段的一种淬火工艺。背景技术0002铸造磨球、铸造磨段是广泛用于建材、矿山、化工、火电等行业粉体工程的一种消耗性研磨介质,通过铸造的方法大批量生产。为了使铸造磨球、铸造磨段具有优异的硬度、韧性、耐磨、抗蚀等综合机械性能,选择与之相适宜的热处理方法是质量控制的关键工序。0003目前国内外耐磨材料行业的铬合金铸造磨球、磨段在热处理工艺上大多采用空冷淬火亦称风淬。风淬工艺简单,技术成熟可靠,工件淬后应力低,产。

5、生裂纹的倾向较小。但风淬工艺的生产效率低下,产品存在淬火不透、硬度不匀、使用过程中易发生失圆、剥落、破碎现象。同时,受风淬工艺的过冷度所限,高铬合金磨球、磨段的淬火平均硬度难以达到60HRC,制约了其耐磨性能和使用寿命的进一步提高。为此,国内外耐磨材料行业一直积极地寻求新的淬火工艺,以提高铸造磨球、磨段的强韧性和耐磨抗蚀能力。0004中国专利合金耐磨铸件双介质油风淬火新工艺ZL2004100411683及高铬合金铸球油淬工艺ZL200410041736X公开了两种采用油加风双介质淬火工艺及油介质淬火工艺对铬合金铸造磨球、磨段进行热处理的专利技术。这两种热处理技术克服了风淬工艺的部分不足,进一步。

6、提高了铸造磨球、磨段的综合机械性能及生产效率,其淬火硬度指标可达60HRC及以上,耐磨性能和使用寿命得以显著提高。与空冷淬火工艺相比,油加风双介质淬火工艺及油介质淬火工艺进一步提高了铸造磨球、磨段的质量指标和生产效率,但在生产实践中又产生新的弊端与不足。具体表现为1、油介质淬火剂易燃烧,加热到淬火温度(一般为9001200)后的磨球、磨段浸入油介质淬火剂中产生浓烟及燃烧,热处理车间的淬火油槽是多发火灾并产生大量有害油烟的场所。2、油淬后的铸造磨球、磨段表面附着的油质很难清除,在后续回火工序中又产生大量油烟,严重恶化现场生产环境,损害操作工人的健康。3、油介质淬火剂在使用过程中易产生老化及变质,。

7、严重影响淬火质量及稳定性。4、由于各类油品的价格不断攀升,导致淬火成本不断提高。发明内容0005为了克服上述油介质淬火存在的淬火剂易产生老化及变质、操作过程生产环境污染严重等问题,本发明提供一种用于铸造磨球、磨段的非油介质淬火工艺。0006实现上述目的的技术解决方案如下用于铸造磨球、磨段的非油介质淬火工艺包括以下操作步骤1、根据铸造磨球或铸造磨段的规格、元素成分及淬火工艺要求,在淬火池内配制浓度为1025的水溶性的淬火液,水溶性淬火液的温度控制在1090之间;所述淬火液为烯类高分子聚合物水溶液;2、将铸造磨球或铸造磨段装在淬火筐中放入加热炉内加热至淬火温度9001150,出说明书CN10214。

8、0572ACN102140578A2/4页4炉均匀摊开在活动的淬火摇篮里;3、将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中,并使淬火摇篮摆动,以确保铸造磨球或铸造磨段能够在淬火摇篮上滚动自如、充分均匀冷却;淬火时间510分钟;4、当铸造磨球或铸造磨段的表面温度降至250350时,升起活动的淬火摇篮,离开淬火池,完成淬火作业。0007本发明工艺可进一步提高铬合金磨球、磨段的综合机械性能及生产效率、显著降低成本,同时从根本上解决了热处理生产现场的安全隐患及环境污染问题。采用本发明工艺处理的铸造铬合金磨球或磨段,各项技术指标均高于现行的国家标准、行业标准以及ZL2004100411683及ZL200。

9、410041736X公开的技术指标。其中淬火硬度稳定在6266HRC之间,中心与表面硬度差小于15HRC。0008由于水溶性淬火液属非易燃品,不会象油淬时起火、冒烟。因而可以减少必要的防火设施,如惰性气体防护帘及灭火系统等。0009采用本发明工艺使生产环境更加清洁、安全。在淬火或回火过程中无烟雾,工件上不留油污和焦斑,保持工作场地清洁。0010淬火冷速灵活可控,通常可以配制成530的水溶液使用,改变温度和搅拌,可以处理很宽范围内的不同材料和工件。0011减少软点,减少应力及变形。由于在工件上包围均匀的聚合物膜,可以避免加热后水淬时经常出现的软点、蒸汽泡问题。均匀一致的聚合物膜还可以减少水淬时出。

10、现的温度梯度及残余应力,因而减少工件热处理中的变形。0012降低成本,在淬火槽内已稀释的聚合物淬火液的成本,较使用淬火油为低。水溶液粘度低,在大量生产中,可以明显减少淬火液的损耗量,浓度可在现场测定。0013易于清洁,工件可在回火前不需要清洗。残余的聚合物膜不会象油一样碳化,而是在高温下完全分解,形成水蒸汽及碳的氧化物,淬火后工件直接回火,降低了工序成本。对低温回火或时效处理,聚合物膜不会完全分解,残留的膜只需用水冲洗。减少淬火过程温度升高,聚合物淬火液的比热几乎是淬火油的两倍,因而对一定的淬入量而言,在淬火过程中液温的升高大约减半。0014生产实践证明,本发明工艺所得产品的质量可靠,价格低廉。

11、,安全环保,在国内外耐磨材料行业尚属首创,尤其适用于铬合金系列铸造磨球、磨段及高铬铸铁、高中合金耐磨铸件的淬火处理。具体实施方式0015下面结合实施例对本发明作进一步地描述。0016实施例1用于15铸造磨球、磨段的非油介质淬火工艺15铸造磨球、磨段的元素成分为碳C263硅SI058,锰MN038,铬CR432,磷P0064,硫S0055;铌NB0055,硼B012,复合稀土变质剂(RE)018,铁(FE)9139。说明书CN102140572ACN102140578A3/4页50017A、在淬火池内配制浓度1525的水溶性的淬火液,水溶性淬火液的温度控制在1090之间;所述水溶性淬火液为烯类高。

12、分子聚合物水溶液(商品名称为PQG及PQL)。0018B、将15的铸造磨球、磨段装在淬火筐中放入加热炉内加热至淬火温度9301050,出炉后倒入活动的淬火摇篮里,并均匀摊开。0019C、将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中,启动摇篮控制机构,使淬火摇篮前后上下运动,以确保磨球、磨段能够在其上滚动自如、充分均匀冷却;淬火时间57分钟。0020D、当15的铸造磨球、磨段表面温度降至350以下时,将活动淬火摇篮升起,使淬火后磨球、磨段离开淬火池,完成淬火作业。0021将活动的淬火摇篮中的15的铸造磨球、磨段倒入专用容器中转入下一工序。0022实施例2用于35铸造磨球、磨段的非油介质淬火工艺3。

13、5铸造磨球、磨段化学成分如下碳C181,硅SI062,锰MN065,铬CR632,磷P0059,硫S0058;铌NB0058,硼B011,复合稀土变质剂(RE)02,铁(FE)9012。0023A、在淬火池内配制浓度1823的水溶性淬火液,水溶性淬火液的温度为1090。0024B、将35铸造磨球、磨段装在淬火筐中放入加热炉内加热至淬火温度9501100,出炉后倒入活动的淬火摇篮里,并均匀摊开。0025C、将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中对35铸造磨球、磨段进行淬火处理,启动摇篮控制机构,使淬火摇篮前后上下运动,以确保磨球、磨段能够在其上滚动自如、充分均匀冷却;淬火时间68分钟。00。

14、26D、当35铸造磨球、磨段的表面温度降至300350时,将活动淬火摇篮升起,使淬火后磨球、磨段离开淬火池,完成淬火作业。0027实施例3100铸造磨球的非油介质淬火工艺包括以下操作步骤100铸造磨球化学成分如下碳C152,硅SI068,锰MN072,铬CR71,磷P0058,硫S0055;铌NB0060,硼B013,复合稀土变质剂(RE)025,铁(FE)8943。0028A、在淬火池内配制浓度1020的水溶性的淬火液,水溶性淬火液的温度为1090。0029B、将100铸造磨球装在淬火筐中放入加热炉内加热至淬火温度9801150,出炉后倒入活动的淬火摇篮里,并均匀摊开。0030C、将活动的淬火摇篮浸没于淬火池的水溶性淬火液中对100铸造磨球进行淬火处理,启动摇篮控制机构,使淬火摇篮前后上下运动,以确保磨球能够在其上滚动自如、充说明书CN102140572ACN102140578A4/4页6分均匀冷却。淬火时间810分钟。0031D、当100铸造磨球的表面温度降至250350时,将活动淬火摇篮升起,使淬火后磨球离开淬火池,完成淬火作业。说明书CN102140572A。

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