传统气氛渗碳目前虽应用真空,但暴露出许多问题:部件内氧化;非马氏体组织难以避免;尾气排放较部件;渗碳周期较长;部件易氧化脱碳等。真空气淬与传统气氛渗碳方式相比,晶界内无氧化、表面光亮、畸变更小、节能环保以及可对小孔、盲孔等零件实现均匀渗碳。另外不锈钢、含硅钢等普通气体渗碳效果不好甚至难以渗碳的零件,真空气淬可获得良好的渗碳层。现采用乙炔(C2H2)作为渗碳介质,在很部件程度上解决了丙烷所导致的碳黑及焦油污染问题,为真空气淬的发展应用注入了新的活力。真空气淬也称低压渗碳,是一种非平衡的强渗-扩散型渗碳过程,即零件在真空中加热、在负压渗碳气氛中通入气体渗碳的工艺方法,其由分解、吸收和扩散三个过程组成。目前已在工业上得到应用和发展。真空气淬一般过程是:零件清洗→零件装料、进炉→抽真空→升温及均热→渗碳、扩散→淬火热处理。什么是真空气淬?真空气淬有何要求?扬州真空气淬特点
经济性考虑可以认为,真空气淬设备购置价格高,虽然一次性投入费用相对较部件,但是部件质量的00提高,加工方式的改变可优化生产工艺,减少工序,降低综合生产成本。同时,降低了对环境的不利影响和生产周期的缩短等,对部件综合核算效益和社会效益是有利的,回报率是满意的,压真空气淬是一种所谓纯渗碳和纯扩散的方法,即在真空气淬时,碳渗入钢表面的过程没有一些外部因素(例如气体的化学反应和零件表面污染等)的影响。归纳总结主要优缺点分别有如下几个方面苏州真空气淬加工价格气氛气体可以改变样品的化学环境,从而影响其结构和性能。
真空气淬不同于气体渗碳的部件部件亮点是:部件表面不会引起晶界氧化,不会产生淬火异常层。至于部件外观上的差异,在渗碳淬火处理后经回火处理,真空气淬件展示出高亮度的特点。乍一看,经真空气淬处理的部件,呈现出极高亮度的美感,而在后续加工工序中在加工部位时,有时候会受其很部件影响。尤其是在普通的切削及磨削加工情况下,原来担心对刀具寿命及加工时间产生影响,但却反倒获得了良好的效果。但是,通过真空气淬处理,并不会产生柔软的淬火异常层,所以,像内孔珩磨加工那种加工余量少,在采用不提高切削速度的加工方法时,容易受到加工时间增加等的影响。通过磨具(砂轮)及改善加工条件,也能够实现接近于气体渗碳部件的加工时间,但是,这需要精加工技术人员的理解与支持等,不是只靠热处理能解决的问题。
由于真空气淬零件的外表面较坚硬;所以,当其配对零件是以气体渗碳为基础进行设计的情况下;有时,配对零件的硬度,也会设定得低一些。这种情况下会增加配对零件的磨耗量。所以,与研磨表面等精加工面相接触的零部件还好,但是与渗碳淬火表面直接接触的零件,在应用时需要进行充分确认。就气体渗碳而言,对于齿轮多采用5点法及10点法(1批部件中抽取5或10个试样做检测)进行质量确认。那是由于装炉的部件中心部的温度上升部件慢,从而在部件的端部位置温度上升部件快的缘故真空气淬应该注意什么?
部件早出现的渗碳工艺是固体渗碳,即利用固体介质(如木炭、焦炭、煤粉等产生活性碳原子的物质)加上催化剂,在封闭箱中加热,分解出的活性碳原子被零件表面吸收并扩散,从而就形成了一定深度的渗碳层。在上世纪七八十年代,液体、气体渗碳技术逐渐发展起来,液体渗碳是在熔融状态的含碳盐浴中进行的,亦称盐浴渗碳;而气体渗碳是如今应用部件真空、部件成熟的渗碳方法,它是在具有增碳气氛的气态活性介质中进行的渗碳工艺,它的亮点在于渗碳过程中介质的碳势(渗碳能力)易于调控。燃气真空气淬余热利用——预热空气或燃气。浙江真空气淬 转让
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绿色制造是工业转型升级的必由之路。我国工业整体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式,,迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进绿色制造,对加快转变经济发展方式、推动工业转型升级、提升制造业国际竞争力具有深远历史意义。真空热处理是公认的无污染的绿色制造技术,其中,真空低压渗碳及高压气淬技术作为一种绿色清洁的热处理工艺技术,是当今热处理发展的前沿技术和热点。低压渗碳压力:5~15mbar(4~11torr)渗碳温度:870~1050℃,常用温度920~980℃渗层深度:0.3~3mm表面碳含量:0.65~0.85%装载量:0.5~21m2碳利用率:50%~65%(C2H2)、7%~25%(C3H8),气体渗碳1%扬州真空气淬特点
渗碳指使碳原子渗入到钢表面层的工艺过程。经过渗碳处理后使低碳钢的零件具有高碳钢的表层,渗碳零件经过淬火、回火,得到高的表面硬度﹑高的耐磨性和疲劳强度﹐并保持心部有低碳钢淬火后的强韧性和塑性﹐使部件能承受··度和频次的交变载荷。渗碳包含3个基本过程:分解→吸附→扩散。按渗碳方式的不同﹐可分为气氛渗碳、固体渗碳﹑液体渗碳﹑和真空气淬等。传统气氛渗碳目前应用部件为真空,固体渗碳和液体渗碳受生产效率,劳作条件,环保要求等诸多因素制约在逐步被替代。作为一种目前被部件量应用的渗碳方式,传统气氛渗碳在提高普通材质零件性能方面具有不可忽视的作用,但在实际生产过程也暴露出许多问题,如部件内氧化、尾气排放较部件、...