液氮在深冷处理中的应用
如果不消除残余奥氏体,很难确保这些测量工具和装置不变形。消除这种残余奥氏体的有效方法是对其进行冷处理,使残余奥氏体通过液氮固化转化为马氏体并成为稳定的固化结构。
由于-196℃的温度和液氮良好的化学稳定性,它可以直接或间接用于上述冷处理。一些形状简单的铝合金或钢零件,不必担心低温开裂或机械性能变化,可以直接浸入液氮中进行低温加工。当不能直接浸没时,可以使用的挥发性气体作为制冷剂。液氮也可以用作制冷剂来冷却容器(低温箱),在该容器中工件被放置到所需的冷处理温度。
铝合金零件在切割、长期储存和使用过程中容易变形。如果变形问题得不到解决,很容易导致加工和制造中的高报废速度或销售产品的质量差。这些变形问题通常与原材料或切削过程产生的残余内应力有关。为了解决这些变形问题,有时需要采用高低温循环热处理的方法来消除残余应力,包括在-130℃以下的温度下进行液氮冷处理和深冷处理。
由于-196℃的温度和液氮良好的化学稳定性,它可以直接或间接用于上述冷处理。一些形状简单的铝合金或钢零件,不必担心低温开裂或机械性能变化,可以直接浸入液氮中进行低温加工。当不能直接浸没时,可以使用的挥发性气体作为制冷剂。液氮也可以用作制冷剂来冷却容器(低温箱),在该容器中工件被放置到所需的冷处理温度。


