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仅使钢铁工件的外表得到淬火的一种外表热处置工艺。目的是进步工件外表的硬度、性和疲倦强度,而心部仍具有较高的韧性。常用于轴类、齿轮类等零件。操作时应用加热的办法使工件表层奥氏体化,然后立刻淬火使表层组织转变为马氏体,心部组织根本不变。外表淬火后普通停止低温回火。依据加热办法不同,可分为感应加热外表淬火、火焰加热外
大型压铸模真空热处理加工
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仅使钢铁工件的外表得到淬火的一种外表热处置工艺。目的是进步工件外表的硬度、性和疲倦强度,而心部仍具有较高的韧性。常用于轴类、齿轮类等零件。操作时应用加热的办法使工件表层奥氏体化,然后立刻淬火使表层组织转变为马氏体,心部组织根本不变。外表淬火后普通停止低温回火。依据加热办法不同,可分为感应加热外表淬火、火焰加热外表淬火、电接触加热外表淬火、电解液加热外表淬火等,其中以前两种办法应用较广。
在分析真空热处理工件增碳现象时,有两种误解:,认为是工件在淬火油中增碳;第二,认为是加热热室的石墨件造成增碳。其实,很多情况下不是这两个原因,而是加热热室的清洁度不高,有大量淬火油在工件进出炉、料筐污染、送料小车进出带入热室,残留在热室冷壁上,加热时形成挥发性还原气氛,对工件增碳。除了在1050℃高温以上的温度直接入油外。 1050℃以下的加热工件油淬火时,稍做预冷入油不会形成明显的增碳现象。对加热室的石墨件等对工件的增碳情况,也不能排除,但是完全没有残留淬火的气氛严重。真空加热淬火的增碳现象更为严重的是来自淬火油污染炉膛的原因,不是人们所说的油中淬火或石墨件的原因!
当热处理质量出了问题的时候,不一定就是热处理的问题。这种现象在热处理中很常见。例如,有些客户会说,我的锻造尺寸合格,热处理质量问题与我锻造无关。锻造工序是为了消除材料缺陷,改善组织形态,提高材料性能。节约机械切削加工量,提高材料利用率。但是当今的锻造者把“消除材料缺陷,改善组织形态”忘的一干二净,仅仅在保证锻造尺寸上“下工夫”,全然不顾提高材料性能方面的要求了。更令人惊叹的是有些材料通过锻造工序,不是提高了材料性能,反而把材料的性能搞坏了。锻造者不分青红皂白地采用锻造余热退火的方法,结果在材料中形成严重的网状碳化物组织。由于材料锻造的加热温度大多远远高于热处理淬火的加热温度,那种“严重的网状碳化物组织”发生组织遗传,给产量带来严重后果。所以这个黑锅,我们热处理不背!
9、利用锻后预热淬火 锻后预热淬火不仅可以降低热处理能耗,简化生产过程,而且能使产品性能有所改善。采用锻后余热淬火+高温回火作为预处理,可以消除锻后余热淬火作为终热处理时晶粒粗大、冲击韧度差的缺点,比球化退火或一般退火的时间短、生产率高,加上高温回火的温度退火和政活,所以能大大降低能耗,而且设备简单,操作容易。锻后余热正火与一般正火相比,不仅可提高钢的强度,而且可提高塑韧性, 降低冷脆转变温度和缺口敏感性,如 20CrMnTi 钢锻后在730~630℃以 20℃/h 的冷速冷却,取得了良好的效果。
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