采用500-650℃高温回火的合金钢模具,均可在低于回火温度的范围内或在回火的同时进行表面渗氮或氮碳共渗。渗氮工艺,目前多采用离子渗氮、高频渗氮等工艺。离子渗氮可以缩短渗氮时间,并可获得高质量的渗层。离子渗氮可以提高压铸模的抗蚀性、耐磨性、抗热疲劳性和抗粘附性能。氮碳共渗可在气体介质或液体介质中进行,渗层脆性小,共渗时间比渗氮时间大为缩短。压铸模、热挤压模经氮碳共渗后,可明显提高其热疲劳性能。氮碳共渗对冷镦模、冷挤压模、冷冲模、拉伸模等均有很好的应用效果。冷作模具和热作模具还可以进行硫氮或硫氮碳共渗。近年,许多研究工作都表明,稀土有明显的催渗效果,从而发展了稀土氮共渗、稀土氮碳共渗等新工艺。真空淬火,是指实现零件的光洁淬火。浙江等温真空硬化淬火条件
真空淬火脱碳问题,在真空加热过程中,由于氧分子稀薄,氧分解压很低,氧化作用受到抑制,通常在加热过程中不会发生氧化、脱碳等化学腐蚀。然而,对于有脱碳层的工件,在真空加热过程中,表面脱碳层会加深和加剧。为什么真空脱碳层会加重?由于与氧的反应受到抑制,可能与金属中碳原子的扩散有关。加热过程中,脱碳与未脱碳交界处的碳原子会扩散到低碳区,真空加热时间长,导致脱碳层加深。因此,不要认为真空不氧化会在真空炉中加热表面略脱碳的工件,这可能会使脱碳更严重,影响存活硬度。模具中性淬火加工商真空高压气冷淬火技术变形小,还有高效、节能、无污染等优点。
渗碳温度范围跨度大:从低温渗碳到较高渗碳温度可达到1050℃,对于深层渗碳可较大程度上节省工艺时间。更有利于完成特殊钢种的渗碳工艺。 在880-1000℃范围内的相同材料低压真空渗碳,随着渗碳温度的提高,渗碳速度不断增加。980℃的渗碳速度可以达到920℃的两倍。真空高温渗碳可以渗特殊材料,如马氏体不锈钢,铁素体不锈钢,还有H13,Cr12MoV等。对于这些材料,是另外一种渗碳类型,即碳化物析出型渗碳。渗碳质量稳定:工艺参数设定以后,整个渗碳过程有微机控制并记录工艺参数。控制系统能对渗碳工艺进行精确控制,对设备运行状况进行全方面监控并记录,减少工艺过程中的不利因素,使热处理工件有良好的重复性,质量稳定。
真空热处理是指将模具零件置于真空热处理设备中,进行加热、保温和冷却的工艺方法。其是当前先进的模具热处理技术之一。随着模具质量的要求越来越高,一般热处理难以达到技术要求,模具经真空热处理后,表面不氧化、不脱碳,淬火畸变小,表面硬度均匀,使用性能得到提高,模具使用寿命普遍增加,一般能提高30%以上,另外真空热处理可将加工余量(磨削或抛光)缩小1/3~1/2,从而提高了生产效率、降低了模具制造成本。真空热处理尤其适合于高精密、要求尺寸和性能稳定的模具。模具真空热处理技术有:真空淬火、真空回火、真空渗碳、真空渗氮、真空渗金属等。真空渗碳表面质量好: 真空渗碳表面不氧化、不脱碳,可保持金属本色。
真空淬火刀具不耐回火,硬度低,国产真空炉,6bar普通高速钢刀具的压力淬火,560℃回火后没有二次硬化,有时甚至有硬度下降的趋势,反映出不耐回火。为了防止回火时硬度下降,我们选择540~550的下限温度℃回火。高速钢刀具在热处理过程中冷却速度是一个极为重要的因素,理想的冷却速度是“快”到可以使其在奥氏体化温度达到的平衡状态能“冻结”下来,这种状态的钢进行适当的回火将具有较佳的韧性和硬度。但在实际淬火时,存在着使溶于奥氏体中的碳化物重新析出的倾向,特别是在1000~800℃该范围的沉淀速度达到峰值。这种过分析碳化物的沉淀使基体中的碳和合金元素贫乏,从而降低了钢在回火过程中产生二次硬化的势能,降低了钢的硬度和韧性。法国爱和高速钢铁公司拥有1000~8000℃试验研究了不同冷却速率对较终硬度的影响,认为为为了避免硬度损失,必须至少7℃/s淬火压力应达到10bar,此外,还应合理设置炉内气体的吹向、循环和冷却方法。真空淬火实际上就是一道淬火工艺,只是区别于传统的零件在加热过程中与空气或盐浴等介质接触。浙江等温真空硬化淬火条件
真空热处理工件可得到光亮的表面,真空热处理的去气作用,改善钢的韧性,提高工件使用寿命。浙江等温真空硬化淬火条件
知识提问回答:1问:乙炔在钢表面的反应是啥?分解出活性碳原子和H2?答:C-H共价键易打开直接裂解,不过乙炔到热室之后,不会马上裂解,到工件表面以后,才会裂解。高温工件是乙炔裂解的催化剂。2问:乙炔脉冲渗碳需要炭黑控制器吗?答:乙炔渗碳,合适的气体流量,基本没有碳黑。且工件真空渗碳前,所有表面要经过加工,不加工部位,容易有碳黑。3问:您说做过Cr12MoV渗碳?这个咋控制啊,本身基体碳含量就高?答:这是碳化物析出型渗碳,和我们平时说的渗碳不是一个概念。平时说的渗碳,是增加奥氏体的含碳量,这是是增加析出的碳化物量浙江等温真空硬化淬火条件
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