1、外表氧化層
剎時低溫作用下的鋼外表與空氣中的氧作用,升成極薄(20~30nm)的鐵氧化物薄層。值得注重的是氧化層厚度與外表磨削蛻變層總厚度測試后果是呈對應關系的。這解釋其氧化層厚度與磨削工藝間接相干,是磨削質量的首要標記。
2、非晶態組織層磨削區的剎時低溫使工件外表到達熔融狀況時,熔融的金屬分子流又被平均地涂敷于任務外表,并被基體金屬以極快的速度冷卻,形成了極薄的一層非晶態組織層。它具備高的硬度和韌性,但它只要10nm左右,很輕易在精細磨削加工中被去除。
3、低溫回火層磨削區的剎時低溫能夠使外表肯定深度(10~100nm)內被加熱到高于工件回火加熱的溫度。在沒有到達奧氏體化溫度的狀況下,隨著被加熱溫度的進步,其外表逐層將發生與加熱溫度絕對應的再回火或低溫回火的組織改變,硬度也隨之降落。加熱溫度愈高,硬度降落也愈兇猛。