




淬火预热:压铸模用钢多为高合金钢,因其导热性差,在淬火加热时必须缓慢进行,常采取预热措施。对于防变形要求不高的模具,在不产生开裂的情况下,预热次数可以少些,但防变形要求高的模具,必须多次预热。
淬火加热:压铸模要求有较高韧性时,常平真空热处理质量好,往往采用低温淬火,石湾真空热处理质量好,而要求具有较高的高温强度时,则采用较高温度淬火。
淬火冷却:对于形状简单、防变形要求不高的压铸模采用油冷;而形状复杂、防变形要求高的压铸模采用分级淬火。
同时这些气体还要与金属中的碳发生反应,真空热处理质量好,使其表面脱碳。如果炉中含有一氧化tan或甲wan气体,石龙真空热处理质量好,还会使金属表面增碳。对于化学性质非常活泼的Ti、Zr以及难溶金属W、Mo、Nb、Ta等,在空气炉中加热,除了要生成氧化物、氢化物、氮化物外,还要吸收这些气体并向金属内部扩散,使金属材料的性能严重恶化。
这些氧化、脱碳、增碳、吸气甚至产生腐蚀等弊病,在可控气氛炉或盐浴炉中加热,有时也难以避免。为解决这一问题,通常的做法是在工件热处理前留有加工余量,热处理后在加工去掉氧化、脱碳层等。

高温渗碳。渗碳作为一种常见的金属表面处理工艺,将被处理件植入到具有活性渗碳的介质中,并在一定的加热温度内保持足够时间,在不***加工件心部原有成分结构的基础上,促进渗碳介质析出活性碳原子,使之渗入到钢件表层以获取表层高碳,从而提升产品的硬度和耐磨度。综合来讲,与其他化学热处理无异,高温渗碳亦是通过分解、吸附以及扩散三个流程实现机理作用。科学研究表明,钢件的分子构成比较特殊,碳在其中的扩散速度与温度息息相关。具体而言,温度每提升 50℃,钢件的渗碳速度可增长近一倍之多,合理的温度控制,在保证渗碳效果的同时,还可有效缩短高温渗碳工艺时间,是企业提升产能、降低成本的重要方式。需要客观指出的是,渗碳温度也需控制在一个合理范围内,过高可能会加速设备老化,同时还应保持足够的热处理时间。

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