American Bladesmith Society

Josh, mitä menetelmää käytät kovuuden määrittämiseen? Tarkoituksena ei ole kyseenalaistaa menetelmää, vaan auttaa kaventamaan mahdollisia ongelmia sen perusteella, mitä oireita luetaan.

olen työstänyt useita kirjoituksia, jotka sisältävät lämpökäsittelyjen perusongelman kuvaamisen, koska se tuntuu olevan yksi yleisimmistä puukotuksen kysymyksistä, joten älä tunne huonoa omaatuntoa, ettet ole lainkaan yksin. Vaikeuksien kuvaamisessa kovettumisoperaatiossa olen löytänyt useita yleisimpiä paikkoja, joihin kannattaa alkaa etsiä. Ensin aloitetaan kaikkein kriittisimmästä ja alkeellisimmasta, jotta teräs kovettuisi, pitää sen hiili laittaa lämpöliuokseen ja sitten vangita sinne jäähdyttämällä so –

oliko se tarpeeksi kuuma?

säilyttikö se hiilensä?

jäähtyikö se tarpeeksi nopeasti?

I listaa nämä todennäköisyysjärjestyksessä ongelmaksi. Vain ei-magneettinen voi olla hankala, koska tämä tila tapahtuu 1414f rauta, kun taas useimmat teräs tarvitsee noin 50 astetta enemmän alkaa saada hiiltä täysin ratkaisu. Nyt tämä muuttuu kuin keinulauta, jonka toisessa päässä on aika ja toisessa lämpötila. Mitä enemmän lämpötilaa sinulla on, sitä vähemmän aikaa se vie, sitä vähemmän lämpötilaa sinulla on, sitä enemmän aikaa se vie, ja seostus lisää merkittävästi aikaa, mutta puhumme 1084: stä, joten voimme silti pitää sen yksinkertaisena ja huolehtia vain hiilestä. 1084: llä saatat haluta noin 75 astetta korkeampaa kuin ei-magneettisella, jos et pidä sitä jonkin aikaa, usein sitä nostettaessa Ahjossa pääset sinne ja menetät sen useita kertoja ennen kuin näet mukavan tasaisen värin, tämä on otettava huomioon arviossa.

magneetin lisäksi käyttäisin metalliromua harjoitellakseni dekalesenssin tunnistamista lämmityksessä. Tämä on selvä himmennys teräksen hehku, kun se käy läpi transformaatio, joka laittaa hiilen liuokseen. Se on parasta havaita täydellisessä pimeydessä, kunnes pääset jyvälle siitä. Kuumenna tanko vain toisesta päästä ja katso kuumuuden hiipivän teräkselle. Huomaat kirkkaan oranginkeltaisen kuumuuden eturintamassa, jota seuraa himmeämpi punainen nauha; tylsempi punainen nauha on dekalesenssi. Tarvitaan lisäenergiaa, jotta teräs voi tehdä ratkaisun edellyttämät kiteelliset muutokset ja että tylsä nauha on silloin, kun ylimääräinen energia vedetään takaisin teräkseen sen sijaan, että se lähetettäisiin silmille valona. Nyt toisella puolella, että tylsä bändi on toinen kirkas bändi, tämä on terästä, joka on läpäissyt täysin dekalescence ja on ratkaisu, lämmitys yli lämpötilan on ylilyönti.

seuraava kysymys on – saitko sen enemmän kuin tarpeeksi kuumaksi, tarpeeksi pitkäksi, ja lopulta menetit kovettumiseen tarvittavan hiilen? Heti kun alat hehkua teräksen hiili alkaa yhdistyä hapen kanssa ja jättää teräksen liittyäkseen ilmakehään. Hän kuumenee, mitä enemmän hiili liikkuu ja pääsee ilmakehään. Mitä enemmän ilmakehässä on happea tai joskus myös kosteuspitoisuutta, sitä enemmän hiiltä voi kadota. Tätä kutsutaan yleisesti ”dikarbiksi”, ja se on paljon yleisempää kuin kukaan meistä haluaa myöntää. Lähes joka kerta, kun lämmität terästä ilman suojaa ilmakehästä saat jonkin verran dekarb, usein tämä on vain hajanainen ja muutama tuhannesosa paksu pinnalla, mutta se voi helposti saada tarpeeksi huono antaa ulkonäkö kovettumattoman teräksen. Onko teräksellä marmoroitu, kohotettu hajanainen ilme sen pinnalla, joka näyttää siltä kuin joku tippuisi happoa sen päälle? Tarkista se tiedostolla, pureeko se todella hyvin, mutta useiden vetojen jälkeen alkaa luistella paremmin ja paremmin? Sitten sinulla on dekarbinen iho. Hyvä uutinen on, että voit todennäköisesti poistaa sen paljastaa kovettunut veitsi alla hiomalla noin 3-5 tuhannesosaa pois ulkopuolelta. Dekarbin todellinen ongelma on se, että se pahenee ajan myötä lämpötilassa, joten ilman terän suojaamista oikeat liotusajat voivat lisätä uhkaa.

vaikka useimmat epäilevät näissä tilanteissa ensin vaimennusta, on terän kokoluokissa itse asiassa näistä kolmesta ensimmäisestä kohdasta vähiten todennäköinen alikarkaisun ongelma. Alle 3/16 useimmat öljyt johtaa jonkin verran kovettumista, ja reunalla, jossa olemme usein lähempänä 1/16 meidän pitäisi saada joitakin tuloksia. Niin kauan kuin olet sammutuspinnan alla ennen uudelleensekvenssiä (päinvastainen reaktio jäähdytyksessä), sinun pitäisi saada kovettumista. Haluaisin huomauttaa, että monet ymmärtävät tämän hyvin väärin. Sanotaan, että sinulla on vähemmän kuin .75 sekuntia jäähtyä 1084 alle 1000F täysin kovettua, tämä ei tarkoita kiihkeää ja vaarallista viiva tulipalosta sammutusaltaaseen, se tarkoittaa, että kun aloitat nopean jäähdytyksen, joka vie sen 1200f-1000F sammutusaineen on oltava niin nopea; ota rauhallinen turvallinen aika käsitellä 1500f terästä ulkoilmassa.

tässä uudelleenasettumisen havainnointi voi olla vielä enemmän valistusta. Kuumenna terästanko samalla tavalla kuin ennenkin, mutta tällä kertaa täydessä pimeydessä tarkkaile kirkasta nauhaa, joka välähtää pimenevästä teräksestä, kun se muuttuu takaisin liuoksessa olevasta tilasta. Tulet hämmästymään siitä, kuinka kauan kestää, että tämä tapahtuu sen jälkeen, kun olet poistanut sen lämmöstä, ja vaikka sinun ei pitäisi jättää mitään sattuman varaan ja pitää sammutussäiliösi aivan pajan/uunin vieressä, olet paljon rauhallisempi noin 1 sekunti, jonka menetät kuumuudesta sammuttamiseen.

olen havainnut, että useimmat kovettumisongelmat voidaan jäljittää näihin kolmeen alueeseen. Kun he eivät voi, meidän on laajennettava etsintäämme. Aivan kuten vianmäärityksen jälkeen elektroninen tunti tai kaksi lopulta saada epätoivoinen tarpeeksi tarkistaa, jos se on kytketty, et lopulta voi unohtaa mahdollisuutta, että teräs sinulla ei ehkä ole mitä luulet sen olevan, materiaalit ovat usein väärin merkittyjä. Vaikka olet selvästi ja oikein merkitty 1084 tässä tapauksessa Josh, monet muut, jotka voisivat lukea tämän, minun täytyy käyttää tilaisuutta pyytää ihmiset aina sanoa, mitä teräs on, kun pyytää muita auttamaan vianmääritys. Jos se on 1095, sisällytä tiedot yksityiskohtiin, jos se on vanha sahanterä tai vanha jousi, sano, että se on vanha sahanterä tai jousi, äläkä merkitse sitä L6: ksi tai 5160: ksi, koska niin sen pitäisi olla. Olen viettänyt monia tarpeettomia tunteja yrittäen auttaa ihmisiä perustuen kemiaan, jota heillä ei ollut.

jos arvoitus jää ratkaisematta, voit kerätä lisää tietoa täydentävällä testillä. Ota sama teräs ja ylikuumene näyte ennen kuin sammutat öljysi. Kovettuiko se? Ota toinen näyte ja lämmitä se huolellisesti sinne, minne haluat, ja sammuta se vedessä. Kovettuiko se? Tarkista molemmat tiedostolla, Rockwell testerillä, jos saat pääsyn yhteen, ja riko ne, jos voit. Miten kukin käyttäytyi näissä testeissä? Opit paljon tästä ja 1.5 ” näytteet on paljon halvempaa aikaa ja materiaalia kuin terä.

toivotan onnea

”yksi testi kannattaa 1000 ”asiantuntija” mielipiteitä ” Riehle testaus Machines Co.

ReplyQuote

Write a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.