Smedning fabriksproduktion smedninger i høj temperatur opvarmning, metaloverfladen kulstof og ovngas i oxidationsgassen og nogle reducerende gas kemisk reaktion, metan eller kulilte, hvilket resulterer i stål overflade kulstofindhold er reduceret, dette fænomen kaldes dekarbonisering fænomen.
For det første egenskaberne ved dekarbonisering
1. På grund af oxidationen af kulstof i det dekarboniserede lag falder mængden af overfladecementering (Fe3C) i den metallografiske struktur;
2. Kulstofindholdet i overfladelaget er væsentligt lavere end indersiden af den kemiske sammensætning.
To, de faktorer, der påvirker dekarboniseringen af smedegods
Det svarer til, hvad vi gjorde med oxidation
1. Ovngassammensætning: H2O(gas) med stærk dekarboniseringsevne, efterfulgt af CO2 og O2.
2. Opvarmningstemperatur: jo længere opvarmningstiden er, desto mere alvorlig bliver dekarboniseringen.
3, opvarmningstid: jo længere tid, jo tykkere er dekarboniseringslaget.
4. Kemisk sammensætning: det er en iboende faktor. Jo højere kulstofindhold i stål, jo større er dekarboniseringstendensen. Grundstoffer som W, A1 og Co kan øge afkarboniseringen, mens Cr og Mn kan forhindre afkarboniseringen. Si, Ni og V har ingen effekt på dekarboniseringen af stål.
Dårlig kontrol med afkarboniseringen i produktionen af smedegods kan reducere overfladestyrken af smedegods, slidstyrke, udmattelsesstyrke og formbarhed, og smedningsrevnen kan forekomme under varmebehandling.