模具的性能必須滿足:高的強度,(包括高溫強度,抗冷熱疲勞性能)高的硬度(耐磨性能)和高的韌性,并且還要求有良好的機械加工性、(包括良好的拋光性)可焊接性及抗腐蝕性等等。對模具壽命影響比較大的是模具的設計(包括了正確的選擇材料)模具的材料,模具的熱處理,模具的使用和維護等。如果模具的設計合理,材料質(zhì)量,那么熱處理的好壞直接決定了模具的使用壽命。國內(nèi)外都在設法采用更先進的熱處理手段來提高模具的性能延長模具的使用壽命。而真空熱處理則是模具熱處理中較先進的方式之一。熱處理的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢。蘇州真空熱處理過程
低壓真空滲碳熱處理工作原理是在低壓5×10-4~15×10-4MPa真空狀態(tài)下,通過多段脈沖式的滲碳+擴散與1個集中的擴散過程,達到所需硬化層深度的方法,如圖1所示。實際生產(chǎn)中對于1種零件,1個脈沖過程一定層深內(nèi)調(diào)整的層深范圍為0.05~0.07mm,即每增加或減少1個脈沖階段,層深相應的增加或減少0.05~0.07mm;通過優(yōu)化調(diào)整滲碳、擴散時間配比,可以實現(xiàn)控制表面碳濃度以及滲碳層深的目的。脈沖式滲碳擴散工藝參數(shù)如滲碳擴散溫度、滲碳脈沖時間和次數(shù),以及氣體流量、淬火控制一般由設備內(nèi)置模擬軟件和人工實際生產(chǎn)操作經(jīng)驗并依據(jù)零件材料、滲碳總表面積、層深等參數(shù)模擬運算得出。蘇州真空熱處理過程熱處理鋼材是一種通過加熱和冷卻來改變鋼材性質(zhì)的工藝。
經(jīng)氮化處理的制品具有優(yōu)異的耐磨性、耐疲勞性、耐蝕性及耐高溫的特性,溫度在400~600℃之間進行。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??煽叵嗟褂脷鋫鞲衅鬟M行實時的KN值計算;氣氛PID自動控制;減少氣氛氣消耗及工藝時間;節(jié)能降本。熱處理回火介紹:將經(jīng)過淬火的工件加熱到臨界點AC1以下的適當溫度保持一定時間,隨后用符合要求的方法冷卻,以獲得所需要的組織和性能的熱處理工藝。鋼的碳氮共滲:碳氮共滲是向鋼的表層同時滲入碳和氮的過程。習慣上碳氮共滲又稱為,以中溫氣體碳氮共滲和低溫氣體碳氮共滲(即氣體軟氮化)應用較為。
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構零件,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,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,滲入少量氮選擇熱處理,讓您的產(chǎn)品更加耐高溫!
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,真空熱處理技術更具備“綠色、環(huán)保、節(jié)能、高效”的技術特點。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)品技術逐步提高,軸齒低壓真空滲碳熱處理技術將逐步替代常規(guī)可控氣氛滲碳熱處理技術成為主要的熱處理生產(chǎn)技術。真空滲碳熱處理是什么,有什么特點和用途?常州碳鋼熱處理公司
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中溫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構零件,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,一般在HB200—350之間。蘇州真空熱處理過程