脉冲式渗碳扩散工艺参数如渗碳扩散温度、渗碳脉冲时间和次数,以及气体流量、淬火控制一般由设备内置模拟软件和人工实际生产操作经验并依据零件材料、渗碳总表面积、层深等参数模拟运算得出。零件经渗碳扩散过程完毕后,移动至气淬单元,瞬间通入大量高压氮气使其在零件表面快速流转冷却降温,实现气体冷却淬火。相对于传统的可控气氛渗碳热处理,真空热处理技术更具备“绿色、环保、节能、高效”的技术特点。在当前欧州、美国、日本等发达国家的汽车工业中,低压真空热处理技术已经得到广泛应用,伴随汽车行业竞争日益激烈,我国环保形势日益严峻,汽车产品技术逐步提高,轴齿低压真空渗碳热处理技术将逐步替代常规可控气氛渗碳热处理技术成为主要的热处理生产技术。热处理是一种通过加热和冷却金属材料来改变其物理和化学性质的工艺。江苏汽车零部件热处理技术
零件经渗碳扩散过程完毕后,移动至气淬单元,瞬间通入大量高压氮气使其在零件表面快速流转冷却降温,实现气体冷却淬火。相对于传统的可控气氛渗碳热处理,真空热处理技术更具备“绿色、环保、节能、高效”的技术特点。在当前欧州、美国、日本等发达国家的汽车工业中,低压真空热处理技术已经得到广泛应用,伴随汽车行业竞争日益激烈,我国环保形势日益严峻,汽车产品技术逐步提高,轴齿低压真空渗碳热处理技术将逐步替代常规可控气氛渗碳热处理技术成为主要的热处理生产技术。江苏零件热处理供应商热处理的这些优势你知道吗?
传统气氛渗碳目前虽应用普及,但暴露出许多问题:工件内氧化;非马氏体组织难以避免;尾气排放较大;渗碳周期较长;工件易氧化脱碳等。真空渗碳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,真空渗碳可获得良好的渗碳层。现采用乙炔(C2H2)作为渗碳介质,在很大程度上解决了丙烷所导致的碳黑及焦油污染问题,为真空渗碳的发展应用注入了新的活力。真空渗碳也称低压渗碳,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、在负压渗碳气氛中进***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。真空渗碳一般过程是: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。零件入炉后抽真空至真空条件(或≤10Pa,基本达到无氧化条件)进行加热、升温、预热和均热。在真空下可去除工件表面氧化物及油脂污物,使工件表面活化有利于渗碳。当工件达到渗碳温度并均匀一致后通入渗碳气体(甲烷、丙烷或乙炔等)进行渗碳。
低压真空渗碳的渗碳开端点是一起的,先加热到温,全部工件到温并匀温后,开端通乙炔渗碳,所以大小渗碳零件的渗碳层均匀性是一起的。真空渗碳对比普通渗碳渗碳层深度更均匀:工件加热完毕匀温之后,才通入渗碳气体,保证了大小工件开端渗碳点的同步性,这是渗碳层均匀的基础。而常规气体渗碳和多用炉难以保证这一点。真空对工件表面有净化效果,有利于碳原子被工件吸附。可处理形状凌乱的零件,工件变形小:真空渗碳工件加热时,加热的速度接连可控,可减小工件的表里温差,变形小;渗碳完毕后,淬火方法为真空淬火,大幅减小工件的淬火变形;减小后期的加工量,节约加工本钱。常见的热处理方法包括退火、淬火、回火、正火、淬化、时效等。
氧氮化:氮化处理或处理后表面形成Fe3O4防止氧化的工艺。氧氮化方法有工程中添加2~5%氧化材后形成氮化物,氮化处理后表面形成氧化层的方法,我司以第二种方式处理产品,氧化材使用H20。真空渗碳:无氧化气氛:防止氧化皮及提高机械性能,材料合金自由设计;Gas冷却压力,风量,方向自由控制可减少变化量;渗碳时间缩短-高温及高浓度渗碳;环保设备;内孔深,小零件均匀渗碳。渗碳:产品加热至晶体转变温度以上,表面渗入碳&氮后通过急速冷却得到坚硬的表面渗碳层的热处理工艺。碳氮共渗:一般在晶体转变温度以上进行处理及渗碳温度930℃,碳氮共渗860℃。热处理可以提高材料的热稳定性和耐高温性能,适用于高温环境。连云港调质热处理加工厂家排行
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国内生产中应用很很广的是气体软氮化。气体软氮化是在含有活性氮、碳原子的气氛中进行低温氮、碳共渗,常用的共渗介质有尿素、甲酰胺、氨气和三乙醇胺,它们在软氮化温度下发生热分解反应,产生活性氮、碳原子。活性氮、碳原子被工件表面吸收,通过扩散渗入工件表层,从而获得以氮为主的氮碳共渗层。由于软氮化层不存在脆性ξ相,故氮化层因而具有一定的韧性,不容易剥落。气体软氮化温度常用560-570℃,因该温度下氮化层硬度值比较高。氮化时间常为2-3小时,因为超过2.5小时,随时间延长,氮化层深度增加很慢。江苏汽车零部件热处理技术
真空渗碳:为得到马氏体表面组织及内部韧性在大气压以下(760Torr)压力及高温中投入碳原子后活性炭渗入到产品的热处理方式。软氮化一般在550~580℃投入NH3和RXGas(N2base+CO2)往零件表面渗入氮或碳形成Fe-N-C系化合物层的工艺。零件表面生成Fe3N,Fe4N化合物可控制氮气浓度。软氮化优点:表面高硬度提高耐磨性;低温处理无晶体变化,热变形量减少;可适用于多数钢材,耐腐蚀性提高。在Batch炉保持软氮化气氛中投入产品,温度,时间,NH3量可控制,相反PIT炉在常温(100℃以下)装炉,炉内充满空气一般400℃以前转换成NH3气氛,氮化时Sensor调整Kn值ε–Fe2-3...