表面工业热处理一般固溶处理的加热温度在780-820℃之间,对用作弹性组件的材料,采用760~780℃,主要是防止晶粒粗大影响强度。固溶处理炉温均匀度应严格控制在±5℃。保温时间一般可按1小时/25mm计算,铍青铜在空气或氧化性气氛中进行固溶加工业热处理时,表面会形成氧化膜。虽然对时效强化后的力学性能影响不大,但会影响其冷加工时工模具的使用寿命。
为避免氧化应在真空炉或氨分解、惰性气体、还原性气氛中加热,工业热处理厂,从而获得光亮的表面工业热处理效果。此外,还要注意尽量缩短转移时间,否则会影响时效后的工业热处理效果。
1.氮化工业热处理白亮层和脉状***哪个更重要?怎样获得?
白亮层和脉状***对机械功能有什么影响?
答:脉状***是氮化过程中扩散形成的***结构。按照技术标准规定:脉状***1~3级为合格***,假设半网络和网络状为不合格。白亮层***脆性的判断,技术标准也有明确的规定。在生产中应尽量防止白亮层和脉状***的出现。因为它们会增加氮化层的脆性,降低耐磨性和疲劳强度,以及外观脱落缺陷和凹坑。
2.渗碳件如轴件,一般渗碳淬火较长,但有时较短,为什么?
答:淬火冷却的不一致性缩短。一方面,由于零件从高温A快速冷却为淬火M,冷却时表面存在温差,即表面冷却体积缩短,内部温度高,塑性好,一起缩短;另一方面,工业热处理淬火,A密度高,M密度低。也就是说,当零件转换成M时,工业热处理炉,体积会膨胀。两者共同作用的效果缩短了零件。
随着合金元素的进步和碳含量的增加,淬火中间的停留或冷却速度缓慢,淬火温度的提高会增加残留的奥氏体。淬火过程中停止冷却和等温停留会减少马氏体的转化,增加残留奥氏体的热稳定性。碳含量约为0.8分析点,残留奥氏体低于25%,残留应力为压应力。零件渗碳后,表面碳含量高,淬火后残留奥氏体增多。
决定残留奥氏体含量的主要因素是:
(1)原始数据合金元素的影响:Mn、Ni、Cr合金元素加入淬火后残留的奥氏体。
(2)添加原始数据的碳含量,沧州工业热处理,以添加残留的奥氏体。
(3)在工业热处理过程中,奥氏体化温度、淬火温度、淬火终止温度、淬火冷却速度减弱、淬火中间停留将添加残留奥氏体。在确定零件数据的基础上,适当降低淬火温度和添加冷处理(连续淬火)是降低残留奥氏体的有用途径。淬火冷处理后,残留奥氏体≤10%,GCr15轴承钢一般在5%左右。
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