您的当前位置:回收轴承 > 轴承资讯 > 新闻内容
回收轴承的应用NSK轴承发热我们要如何处理
上传更新:2014/11/26
回收轴承的应用NSK轴承发热我们要如何处理

NSK轴承零件粗糙口上可观察到淬火后的显微组织过热。但要确切判断其过热的程度必须观察显微组织。若在GCr15钢的淬火组织中出现粗针状马氏体,则为淬火过热组织。形成原因可能是淬火加热温度过高或加热保温时间太长造成的全面过热;也可能是因原始组织带状碳化物严重,在两带之间的低碳区形成局部马氏体针状粗大,造成的局部过热。过热组织中残留奥氏体增多,尺寸稳定性下降。由于淬火组织过热,钢的晶体粗大,会导致零件的韧性下降,抗冲击性能降低,NSK轴承的寿命也降低。过热严重甚至会造成淬火裂纹

    淬火温度偏低或冷却不良则会在显微组织中产生超过标准规定的托氏体组织,称为欠热组织,它使硬度下降,耐磨性急剧降低,影响NSK轴承寿命

    NSK轴承零件在淬火冷却过程中因内应力所形成的裂纹称淬火裂纹。造成这种裂纹的原因有:由于淬火加热温度过高或冷却太急,热应力和金属质量体积变化时的组织应力大于钢材的抗断裂强度;工作表面的原有缺陷(如表面微细裂纹或划痕)或是钢材内部缺陷(如夹渣、严重的非金属夹杂物、白点、缩孔残余等)在淬火时形成应力集中;严重的表面脱碳和碳化物偏析;零件淬火后回火不足或未及时回火;前面工序造成的冷冲应力过大、锻造折叠、深的车削刀痕、油沟尖锐棱角等。总之,造成淬火裂纹的原因可能是上述因素的一种或多种,内应力的存在是形成淬火裂纹的主要原因。淬火裂纹深而细长,断口平直,破断面无氧化色。它在NSK轴承套圈上往往是纵向的平直裂纹或环形开裂;在NSK轴承钢球上的形状有S形、T形或环型。淬火裂纹的组织特征是裂纹两侧无脱碳现象,明显区别与锻造裂纹和材料裂纹。

    NSK轴承零件在热处理时,存在有热应力和组织应力,这种内应力能相互叠加或部分抵消,是复杂多变的,因为它能随着加热温度、加热速度、冷却方式、冷却速度、零件形状和大小的变化而变化,所以热处理变形是难免的。认识和掌握它的变化规律可以使NSK轴承零件的变形(如套圈的椭圆、尺寸涨大等)置于可控的范围,有利于生产的进行。当然在热处理过程中的机械碰撞也会使零件产生变形,但这种变形是可以用改进操作加以减少和避免的。

    NSK轴承零件在热处理过程中,如果是在氧化性介质中加热,表面会发生氧化作用使零件表面碳的质量分数减少,造成表面脱碳。表面脱碳层的深度超过最后加工的留量就会使零件报废。表面脱碳层深度的测定在金相检验中可用金相法和显微硬度法。以表面层显微硬度分布曲线测量法为准,可做仲裁判据。

    由于加热不足,冷却不良,淬火操作不当等原因造成的NSK轴承零件表面局部硬度不够的现象称为淬火软点。它向表面脱碳一样可以造成表面耐磨性和疲劳强度的严重下降。

回收轴承中拆卸的轴承怎么清洗检修 
回收轴承影响IKO轴承失效的三大因素 
回收轴承滚动轴承的振动和温度的检查 
回收轴承延长SKF轴承生命三大招 
FAG轴承的滚道噪声分析参考 
INA进口轴承内外圈萤光着色探伤缩短其工作时间 
NTN轴承加热能提高其抗磨性 
更换NTN进口轴承时油品蒸汽与皮肤接触的损伤 
分析KOYO轴承失效状况之脱壳失效的原因 
美国TIMKEN轴承的防锈方法和生锈的预处理防范措施 
如何选择SKF进口轴承支承结构形式 
不用有这些缺陷的IKO轴承 
回收轴承正确判断IKO轴承运行规律与故障 
IKO轴承该如何进行储存 
自润滑NSK轴承的应用特点和优势 
FAG轴承常规检查的准备工作 
从磨损量限定FAG轴承寿命的方法 
使NTN轴承可靠工作需注意一下几点 
如何使用KOYO轴承质量检验的实证方法 
如何对轴承进行运转检查 
SKF轴承型号后缀含义说明 
NSK轴承发热的原因及其排除方法 
清洁度对INA轴承使用性能的影响 
KOYO轴承振动的影响因素 
KOYO轴承使用生命周期延长的方法 
IKO轴承温度过高的原因及解决措施 
SKF进口轴承运转中的检查与故障处理 
SKF轴承疲劳寿命的估计方法 
预防TIMKEN进口轴承生锈的检查条件 
FAG轴承的振动和温度对轴承的影响 
FAG轴承温度过高的原因 
影响NSK轴承失效的三大因素 
NSK轴承当量的静负荷作用 
检查NSK进口轴承应该注意几项问题 
INA进口轴承锻造温度范围的确定 
SKF进口轴承使用方法及注意事项 
INA进口轴承使用上的注意事项 
决定NSK轴承质量的三大因素 
回收轴承-延长NTN进口轴承寿命的预防措施 
IKO轴承的安装方法,使用的注意事项