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不氧化、不脱碳、不增碳对工件内部和外表有杰出的的保护效果。氧化使金属外表失去光泽,外表粗糙度增加,精度下降,而且钢外表氧化皮往往是构成淬火软点和淬火开裂的本源,氧化使钢件强度下降,其他力学功能下降。而真空热处理因为金属是在必定的真空度下加热,工件避免了与氧气触摸,工件没有氧化,无脱碳,可以得到亮光的外表及较好的热处理质
常规热处理加工
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不氧化、不脱碳、不增碳对工件内部和外表有杰出的的保护效果。氧化使金属外表失去光泽,外表粗糙度增加,精度下降,而且钢外表氧化皮往往是构成淬火软点和淬火开裂的本源,氧化使钢件强度下降,其他力学功能下降。而真空热处理因为金属是在必定的真空度下加热,工件避免了与氧气触摸,工件没有氧化,无脱碳,可以得到亮光的外表及较好的热处理质量,一起在真空状况下,也不会产生复原反响,也就不会产生增碳的现象。
5、合理减少渗层深度 化学热处理周期长,耗电大,如能减少渗层深度以缩短时间是节能的重要手段。用应力测定求出必要的硬化层深度,表明目前的硬化层过深,只需传统硬化层深度的70%就足够。研究表明,碳氮共渗比渗碳可减少层深30%~40%。同时若在实际生产中将渗层深度控制在其技术要求的下限,也可节能 20%,同时还缩短了时间,减小了变形。

2.化学热处理,化学热处理后,工件表面具有高的硬度、性和接触疲劳强度,而工件的芯部又具有高的强韧性。化学热处理工件的主要技术参数是硬化层深度和表面硬度。硬化层深度还是要用维氏硬度计来检测。检测从工件表面到硬度降到 50HRC 那一点的距离。这就是有效硬化深度。化学热处理工件的表面硬度检测与表面淬火热处理工件的硬度检测相近,都可以用维氏硬度计、表面洛氏硬度计或洛氏硬度计来检测;如果渗氮厚的厚度较薄,一般在不大于 0.7mm 的情况下,就不能再采用洛氏硬度计了。3.局部热处理,零件如果局部硬度要求较高,可用感应加热等方式进行局部淬火热处理,这样的零件通常要在图纸上标出局部淬火热处理的位置和局部硬度值。零件的硬度检测要在区域内进行。硬度检测仪器可采用洛氏硬度计,测试 HRC 硬度值,如热处理硬化层较浅,可采用表面洛氏硬度计,测试 HRN 硬度值。
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