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氣體碳氮共滲的主要目的是提高鋼的硬度,耐磨性和疲勞強度。低溫氣體碳氮共滲以滲氮為主,其主要目的是提高鋼的耐磨性和抗咬合性。調(diào)質(zhì)處理(quenchingandtempering):一般習慣將淬火加高溫回火相結(jié)合的熱處理稱為調(diào)質(zhì)處理。調(diào)質(zhì)處理廣泛應用于各種重要的結(jié)構(gòu)零件,特別是那些在交變負荷下工作的連桿、螺栓、齒輪及軸類等。調(diào)質(zhì)處理后得到回火索氏體組織,它的機械性能均比相同硬度的正火索氏體組織更優(yōu)。它的硬度取決于高溫回火溫度并與鋼的回火穩(wěn)定性和工件截面尺寸有關(guān),一般在HB200—350之間。碳氮共滲溫度比滲碳溫度低因此比滲碳產(chǎn)品的變形量減少,氮的滲入提高冷卻性能改善疲勞壽命等。工藝原理:向鋼件表面同時滲入碳、氮(通過NH3氣體)的化學表面熱處理工藝。以滲碳為主,滲入少量氮熱處理可以改善材料的加工性能,提高生產(chǎn)效率。金屬熱處理廠家
20世紀20年代末,隨著電真空技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了真空熱處理工藝,當時還只用于退火和脫氣。由于設備的限制,這種工藝較長時間未能獲得大的進展。60~70年代,陸續(xù)研制成功氣冷式真空熱處理爐、冷壁真空油淬爐和真空加熱高壓氣淬爐等,使真空熱處理工藝得到了新的發(fā)展。在真空中進行滲碳,在真空中等離子場的作用下進行滲碳、滲氮或滲其他元素的技術(shù)進展,又使真空熱處理進一步擴大了應用范圍。熱處理是指材料在固態(tài)下,通過加熱、保溫和冷卻的手段,以獲得預期組織和性能的一種金屬熱加工工藝。在從石器時代進展到銅器時代和鐵器時代的過程中,熱處理的作用逐漸為人們所認識。鹽城金屬熱處理工藝熱處理分類,歡迎咨詢東宇東庵(無錫)科技有限公司。
早在公元前770至前222年,中國人在生產(chǎn)實踐中就已發(fā)現(xiàn),鋼鐵的性能會因溫度和加壓變形的影響而變化。白口鑄鐵的柔化處理就是制造農(nóng)具的重要工藝。公元前六世紀,鋼鐵兵器逐漸被采用,為了提高鋼的硬度,淬火工藝遂得到迅速發(fā)展。中國河北省易縣燕下都出土的兩把劍和一把戟,其顯微組織中都有馬氏體存在,說明是經(jīng)過淬火的。隨著淬火技術(shù)的發(fā)展,人們逐漸發(fā)現(xiàn)淬冷劑對淬火質(zhì)量的影響。三國蜀人蒲元曾在今陜西斜谷為諸葛亮打制3000把刀,相傳是派人到成都取水淬火的。
零件經(jīng)滲碳擴散過程完畢后,移動至氣淬單元,瞬間通入大量高壓氮氣使其在零件表面快速流轉(zhuǎn)冷卻降溫,實現(xiàn)氣體冷卻淬火。相對于傳統(tǒng)的可控氣氛滲碳熱處理,真空熱處理技術(shù)更具備“綠色、環(huán)保、節(jié)能、高效”的技術(shù)特點。在當前歐州、美國、日本等發(fā)達國家的汽車工業(yè)中,低壓真空熱處理技術(shù)已經(jīng)得到廣泛應用,伴隨汽車行業(yè)競爭日益激烈,我國環(huán)保形勢日益嚴峻,汽車產(chǎn)品技術(shù)逐步提高,軸齒低壓真空滲碳熱處理技術(shù)將逐步替代常規(guī)可控氣氛滲碳熱處理技術(shù)成為主要的熱處理生產(chǎn)技術(shù)。熱處理可以改變材料的硬度、強度、韌性、耐腐蝕性等性質(zhì),從而提高材料的機械性能和使用壽命。
真空滲碳:為得到馬氏體表面組織及內(nèi)部韌性在大氣壓以下(760Torr)壓力及高溫中投入碳原子后活性炭滲入到產(chǎn)品的熱處理方式。軟氮化一般在550~580℃投入NH3和RXGas(N2base+CO2)往零件表面滲入氮或碳形成Fe-N-C系化合物層的工藝。零件表面生成Fe3N,Fe4N化合物可控制氮氣濃度。軟氮化優(yōu)點:表面高硬度提高耐磨性;低溫處理無晶體變化,熱變形量減少;可適用于多數(shù)鋼材,耐腐蝕性提高。在Batch爐保持軟氮化氣氛中投入產(chǎn)品,溫度,時間,NH3量可控制,相反PIT爐在常溫(100℃以下)裝爐,爐內(nèi)充滿空氣一般400℃以前轉(zhuǎn)換成NH3氣氛,氮化時Sensor調(diào)整Kn值ε–Fe2-3N,γ–Fe4N控制或去除化合物層及保留擴散層。熱處理哪里有?歡迎咨詢東宇東庵(無錫)科技有限公司。宿遷汽車零部件熱處理加工廠家
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因此,為了獲得良好的綜合機械性能,合金結(jié)構(gòu)鋼通常在三個不同的溫度范圍內(nèi)回火:強度高度高度鋼在200~30℃左右。回火脆性是回火爐回火中必須注意的問題:許多合金鋼在250~400℃后淬火成馬氏體。已經(jīng)發(fā)生的脆性不能通過再加熱來消除,因此也被稱為不可逆回火脆性。對低溫回火脆性的原因進行了大量的研究。一般認為,當淬火鋼在250~400℃范圍內(nèi)回火時,滲碳體沉淀在原奧氏體晶體界面或馬氏體界面,形成薄殼,是低溫回火脆性的主要原因。在鋼中加入一定量的硅,延緩回火過程中滲碳體的形成,可以提高低溫回火脆性的溫度,因此含硅的強度高度高度鋼可以在300~320℃回火而不脆化,有利于提高綜合機械性能。金屬熱處理廠家