在鑄造加熱爐內,進步金屬的加熱溫度,能夠下降變形阻力,但溫度過高會引起晶粒長大、氧化或過燒,嚴峻影響工件質量。淮安石英管加熱爐在熱處理過程中,淮安石英管加熱爐假如把鋼加熱到臨界溫度以上的某一點,然后突然冷卻,就能進步鋼的硬度和強度;假如加熱到臨界溫度以下的某一點后緩慢冷卻,則又能使鋼的硬度下降而使韌性進步。金屬或物料加熱時吸收的熱量與供入爐內的熱量之比,稱為爐子熱效率。連續式爐比間斷式爐的熱效率高,因為連續式爐的出產率高,并且是不間斷作業的。
鋼的重結晶退火工藝是:緩慢加熱到亞共析鋼或共析鋼或過共析鋼以上三十到五十攝氏度,保持適當時間,然后緩慢冷卻下來。淮安石英管加熱爐通過加熱過程中發生的珠光體或者還有先共析的鐵素體或滲碳體轉變為奧氏體以及冷卻過程中發生的與此相反的第二回相變重結晶,形成晶粒較細、片層較厚、組織均勻的珠光體或者還有先共析鐵素體或滲碳體。淮安石英管加熱爐退火溫度在亞共析鋼使鋼發生完全的重結晶者,稱為完全退火,退火溫度在Ac1與Ac3之間 亞共析鋼或Ac1與Acm之間過共析鋼,使鋼發生部分的重結晶者,稱為不完全退火。
等溫式退火是應用于鋼和某些非鐵合金如鈦合金的一種控制冷卻的退火方法。淮安石英管加熱爐對鋼來說,是緩慢加熱到 Ac3亞共析鋼或 Ac1共析鋼和過共析鋼以上不多的溫度,保溫一段時間,使鋼奧氏體化,然后迅速移入溫度在A1以下不多的另一爐內,等溫保持直到奧氏體全部轉變為片層狀珠光體亞共析鋼還有先共析鐵素體;淮安石英管加熱爐過共析鋼還有先共析滲碳體為止,最后以任意速度冷卻下來通常是出爐在空氣中冷卻。
經冷塑性變形加工的工件加熱到再結晶溫度以上,保持適當時間,通過再結晶使冷變形過程中產生的晶體學缺陷基本消失,重新形成均勻的等軸晶粒,以消除變形強化效應和殘余應力的退火。淮安石英管加熱爐一般鋼材再結晶退火溫度在六百攝氏度到七百攝氏度之間不等,淮安石英管加熱爐保溫一到三個小時空冷,對含質量分數小于百分之零點二的普通碳鋼,在冷變形時臨界變形速度若達百分之六到百分之十五的范圍,則再結晶退火后易出現粗晶,因此應避免在該范圍內變形。
例如鈦合金于加熱和冷卻時發生同素異構轉變,低溫為α相密排六方結構),高溫為β相體心立方結構,其中間是“α+β”兩相區,即相變溫度區間。淮安石英管加熱爐為了得到接近平衡的室溫穩定組織和細化晶粒,也進行重結晶退火,即緩慢加熱到高于相變溫度區間不多的溫度,保溫適當時間,使合金轉變為β相的細小晶粒;淮安石英管加熱爐然后緩慢冷卻下來,使β相再轉變為α相或α+β兩相的細小晶粒。