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泰格激光技术——铸铁模具激光表面氮化
淬火的目地是使低温马氏体开展奥氏体或马氏体变化,获得奥氏体或下马氏体机构,随后相互配合以不一样温度的回火,以大幅度提高钢的抗压强度、强度、性能、疲劳极限及其延展性等,进而考虑各种各样机械零件和工具的不一样应用规定。还可以根据淬火考虑一些特殊钢材的铁磁性材料、耐
铸铁模具激光表面氮化
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泰格激光技术——铸铁模具激光表面氮化
淬火的目地是使低温马氏体开展奥氏体或马氏体变化,获得奥氏体或下马氏体机构,随后相互配合以不一样温度的回火,以大幅度提高钢的抗压强度、强度、性能、疲劳极限及其延展性等,进而考虑各种各样机械零件和工具的不一样应用规定。还可以根据淬火考虑一些特殊钢材的铁磁性材料、耐腐蚀性等的物理学、有机化学特性。铸铁模具激光表面氮化
不同的模具钢有不同淬火方法
淬火是将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中冷却。
淬火后钢件变硬,但同时变脆。
为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而650℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。
退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火与回火关系密切,常常配合使用,缺一不可。
热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,有时只有加热和冷却两个过程。这些过程互相衔接,不可间断。
铸铁模具激光表面氮化
加热温度是热处理工艺的重要工艺参数之一,选择和控制加热温度 ,是保证热处理质量的主要问题。
加热温度随被处理的金属材料和热处理的目的不同而异,但一般都是加热到相变温度以上,以获得高温组织。
采用高能密度加热和表面热处理时,加热速度极快,一般就没有保温时间,而化学热处理的保温时间往往较长。铸铁模具激光表面氮化
冷却也是热处理工艺过程中不可缺少的步骤,冷却方法因工艺不同而不同,主要是控制冷却速度。一般退火的冷却速度慢,正火的冷却速度较快,淬火的冷却速度更快。但还因钢种不同而有不同的要求,例如:空硬钢就可以用正火一样的冷却速度进行淬硬。铸铁模具激光表面氮化
【淬火工艺的应用】
淬火工艺在现代机械制造工业得到广泛的应用。机械中重要零件,尤其在汽车、飞机、火箭中应用的钢件几乎都经过淬火处理。为满足各种零件干差万别的技术要求,发展了各种淬火工艺。
如,按接受处理的部位,有整体、局部淬火和表面淬火;按加热时相变是否完全,有完全淬火和不完全淬火(对于亚共析钢,该法又称亚临界淬火);按冷却时相变的内容,有分级淬火,等温淬火和欠速淬火等。铸铁模具激光表面氮化
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