由于PC钢棒的金属热处置是经过感应加热来完成的,在加热过程中,钢棒的横截面电流密度由表及里呈衰减状态,这也就必定钢棒在加热时外表的温度高于心部温度。假如在淬火加热及回火加热时仅钢棒外表到达理想温度,而心部温度偏低,则PC钢棒整个横截面的均匀强度及延伸率就会低于国度规范。
为确保PC钢棒强度、塑性等物理指标,通常在PC钢棒热处置时采用下述两种办法:①进步PC钢棒外表加热温度,使PC钢棒的透热层尽量加深,并保证透热层范围内的组织充沛发作转变,以高性能的透热层补偿心部性能的缺乏;②经过各种措施,尽量减小钢棒心表温差,确保钢棒的外表及心部组织均充沛发作转变,从而进步钢棒整体性能。理论上讲,采用第二种办法史为理想。
目前,减小PC钢棒心表温差的办法主要有:①恰当延长PC钢棒感应加热完毕出口至淬火冷却入口的间隔(普通为2m左右);②PC钢棒在感应加热完毕后穿过无源热保温箱(保温箱长度为2-3m);③加热完毕后采用感应保温。采用“恰当延长PC钢棒感应加热完毕出口至淬火冷却入口的间隔”,以及“使加热后的PC钢棒穿过2-3m的无源热保温箱”这两种办法的主要根据是热传一导理论。从理论上讲,经过热传导的确能够适量减小PC钢棒的心表温差,但由于消费过程中PC钢棒运转速度较快(普通不低于70m/min ),PC钢棒从加热完毕到冷却开端多只要2秒时间,所以经过此两种办法来减小PC钢棒的心表温差收效均很甚微。
“感应保温”是在淬火加热终了及回火加热终了后各增加一台小功率的感应加热设备,或在淬火加热的一台电源中以及回火加热电源中分出一小局部功率给各自的保温炉。在保温过程中,PC钢棒的外表一直处于淬火(或回火)温度的动均衡状态,而次表层及心部一直处于直接的感应加热补温、及热量由表及里的热传送状态。由于在感应保温过程中,PC钢棒的次表层及心部一直处于直接加热状态,并伴有热传导,所以其心表温差会很快减少,到达使PC钢棒外表与心部均能充沛发作组织转变的温度。因而,“感应保温”技术是合理的。应用此项技术,可确保PC钢棒在金属热处置过程中心表组织均能充沛转变,从而大大进步PC钢棒的综合机械性能。
