アニーリングは、金属を特定の温度までゆっくりと加熱し、十分な時間保持した後、適切な速度で冷却する金属熱処理プロセスです。 焼鈍熱処理は、完全焼鈍、不完全焼鈍、応力除去焼鈍に分けられます。 アニールされた材料の機械的特性は、引張試験または硬度試験によってテストできます。 多くの鋼材は焼鈍・熱処理された状態で供給されます。 鋼の硬度は、HRB 硬度をテストするロックウェル硬度計でテストできます。 より薄い鋼板、鋼帯、および薄肉鋼管の場合、表面ロックウェル硬さ試験機を使用して HRT 硬さを試験できます。

アニーリングの目的は次のとおりです。
① 鋳造、鍛造、圧延、溶接の工程で鋼に起因する様々な構造欠陥や残留応力を改善または解消し、ワークの変形や割れを防ぎます。
② 切断するワークを柔らかくします。
③ 加工物の機械的性質を改善するために結晶粒を微細化し、組織を改善します。
④最終熱処理(焼入れ、焼き戻し)を行う組織の準備をします。
一般的に使用されるアニーリング プロセスは次のとおりです。
①完全焼鈍。 中炭素鋼および低炭素鋼の鋳造、鍛造、および溶接後に、機械的特性の悪い粗い過熱構造を改良するために使用されます。 すべてのフェライトがオーステナイトに変化する温度より30-50度高い温度までワークピースを加熱し、一定時間保持してから炉でゆっくりと冷却します。 冷却プロセス中に、オーステナイトが再び変態し、鋼構造を薄くすることができます。 .
②球状化焼鈍。 鍛造後の工具鋼や軸受鋼の高硬度を下げるために使用されます。 ワークピースは、鋼がオーステナイトを形成し始める温度以上の20-40度まで加熱され、その後、保温後にゆっくり冷却されます。 パーライト中の層状セメンタイトは冷却過程で球状になり、硬度が低下します。
③等温アニーリング。 これは、切断用にニッケルとクロムの含有量が高い一部の合金構造用鋼の高硬度を下げるために使用されます。 一般に、まずオーステナイトの最も不安定な温度まで比較的速い速度で冷却し、適切な時間でオーステナイトがトルテナイトまたはソルバイトに変態し、硬度を下げることができます。
④再結晶焼鈍。 冷間引抜きや冷間圧延時の金属線や板の硬化現象(硬度の上昇と可塑性の低下)を解消するために使用されます。 加熱温度は、一般に、鋼がオーステナイトを形成し始める温度より 50 ~ 150 度低い温度です。 このようにしてのみ、加工硬化効果を排除し、金属を軟化させることができます。
⑤黒鉛化焼鈍。 セメンタイトを多く含む鋳鉄を、可塑性の良い可鍛鋳鉄にするために使用されます。 鋳物を約950度に加熱し、一定時間保持した後、適度に冷やしてセメンタイトを分解し、綿状の黒鉛にする工程です。
⑥拡散アニール。 合金鋳物の化学組成を均質化し、その性能を向上させるために使用されます。 その方法は、鋳物を溶かさずにできるだけ高温に加熱し、長時間保温し、合金中のさまざまな元素が均一に拡散しやすくなった後、ゆっくり冷却する方法です。
⑦応力緩和焼鈍。 鋼鋳物や溶接部品の内部応力を緩和するために使用されます。 鉄鋼製品の場合、加熱後にオーステナイトが生成し始める温度より100~200℃低く、保温後に空気中で冷却することで内部応力を除去することができます。

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