Op industrieel gebied, vooral in belangrijke industrieën zoals energie, transport en zware machines, grote gesmeed stalen veiligheidshaken zijn sleutelcomponenten voor verbinding en lager, en hun veiligheidsprestaties houden rechtstreeks verband met de stabiele werking van het hele systeem. Geconfronteerd met extreme werkomgevingen, zoals hoge temperaturen, hoge druk, impact met hoge intensiteit, enz., is de vraag hoe de veiligheidsprestaties van veiligheidshaken verder kunnen worden verbeterd de focus van de industrie geworden. Onlangs heeft een innovatieve prestatie waarbij gebruik wordt gemaakt van smeedtechnologie met hoge hardheid, krachtige ondersteuning geboden voor de verbetering van de veiligheidsprestaties van grote veiligheidshaken van gesmeed staal.
Smeedtechnologie met hoge hardheid is een geavanceerde technologie die de hardheid en slijtvastheid van smeedstukken aanzienlijk verbetert door de smelt- en gietprocessen te optimaliseren, de smeedmethoden te verbeteren en speciale materialen te gebruiken. Deze technologie richt zich in de eerste plaats op het verbeteren van de kwaliteit van staalblokken. Door gebruik te maken van een grote stijgbuis, een grote tapsheid, een kleine hoogte-diameterverhouding en een meerhoekig blokontwerp, worden de inherente defecten in de stalen blokken effectief verminderd en wordt een solide basis gelegd voor het daaropvolgende smeedproces. Tijdens het smeedproces, door de vorm van de knuppel te veranderen, de gereedschapsstructuur te optimaliseren en geavanceerde processen toe te passen, zoals smeden met oppervlaktekoeling, wordt de interne structuur van het smeedstuk dichter gemaakt en worden de interne defecten effectief gelast, waardoor de kwaliteit aanzienlijk wordt verbeterd. hardheid en mechanische eigenschappen van het smeedstuk.
Voor grote veiligheidshaken van gesmeed staal heeft de toepassing van smeedtechnologie met hoge hardheid aanzienlijke verbeteringen in de veiligheidsprestaties opgeleverd. Ten eerste verbetert de toename van de hardheid direct de slijtvastheid van de veiligheidshaak, waardoor deze bestand is tegen zwaardere slijtage en schokken in extreme werkomgevingen en de levensduur ervan wordt verlengd. Ten tweede betekent een hoge hardheid niet dat er aan taaiheid moet worden opgeofferd. Door een redelijk procesontwerp en materiaalkeuze kan ervoor worden gezorgd dat de veiligheidshaak voldoende taaiheid en slagvastheid heeft en tegelijkertijd de hardheid garandeert, waardoor het risico op breuk in plotselinge situaties effectief wordt bestreden.
Bovendien verbetert de smeedtechnologie met hoge hardheid ook de algehele sterkte van de veiligheidshaak, waardoor deze grotere lasten en schokken kan dragen en kan voldoen aan de hoge eisen in extreme werkomgevingen. Deze toename in sterkte vergroot niet alleen de betrouwbaarheid van de veiligheidshaak, maar biedt ook een sterke garantie voor de veilige en stabiele werking van het gehele systeem.
In daadwerkelijke toepassingen hebben grote veiligheidshaken van gesmeed staal, vervaardigd met behulp van smeedtechnologie met hoge hardheid, uitstekende prestaties getoond. Bij tests in meerdere extreme werkomgevingen hebben deze veiligheidshaken uitstekende slijtvastheid, taaiheid en sterkte getoond en veel bijval gekregen van gebruikers. Met de voortdurende volwassenheid en bevordering van technologie wordt aangenomen dat smeedtechnologie met hoge hardheid op meer gebieden zal worden toegepast en meer zal bijdragen aan de verbetering van de industriële veiligheidsprestaties.