表面粗糙度可达RaO.4μm左右。主要用于精度、小型且不宜磨削的有色金属零件的外圆加工,或大型普通外圆表面加工。精细车时应采用的切削速度、小的背吃车床量和进给量来进行加工。对于精度要求在1T6以上的铁碳合金材料零件,则采用其他方法加工(如磨削)。用作改善材料切削性能的热处理方法有正火和退火。一般认为硬度在HBS范围内的钢材,其切削加工性通常。例如,含碳量大于0.5%的碳钢或碳合金钢,其硬度过而难以加工,容易磨损车床,一般采用退火工艺来降低硬度;而含碳量小于0.3%的低碳钢或低碳合金钢,其硬度过低,切削时容易"粘车床”,使车床发热而磨损,而且工件的表面质量较差,一般采用正火工艺来提升硬度。用作改善切削性能的热处理工艺通常安排在原材加工之后、切削加工之前进行。

将猝火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度"C),保持一定时间,然后将温度逐步回升到常温状态的一种消除内应力方法。悴火后的金属材料冷却到常温时,金属材料中含有大量残余奥体,深冷时残余奥体继续转变为马氏体,从而减少金属材料中的残余奥体比例,对工件起到减小猝火应力和增强尺寸稳定性的作用。冰冷处理需要冷冻设备,成本相对较,常用于对精度、稳定性要求很的零件的消除内应力处理。冰冷处理一般安排在工件精加工之前进行。振动时效的实质是以振动的形式给管件施加附加应力,当附加应力与残余应力叠加后,达到或过材料的屈服时,工件发生微观塑性变形,从而降低和均化工件内部的残余应力,并使其尺寸精度达到稳定。


钢材的尺寸变化均在标准规定允许范围之内,对钢材的尺寸精度等X没有影响。管件冷拉过程中,由于塑性变形而使金属晶粒产生滑移、扭曲和破碎,从而在金属内部产生应力。在应力作用下钢材的硬度升,塑性下降出现加工硬化现象,以致不能继续进行变形。为此,必须进行再结晶退火,消除硬化现象,恢复塑性。再结品退火温度,主要取决于金属的再结晶温度。而再结晶温度又随塑性变形程度、化学成分、加热速度、原始组织等因素而变化。对于冷拉轴承钢而言,再结晶温度主要由变形程度和感应加热升温速度两项因素所决定。GCr15冷拉钢材再结晶温度与变形程度的关系表7-40给出了变形程度与再结品温度的关系。随变形程度(压缩率)的增大,开始再结晶温度降低.而完成再结晶温度保持不变。
