傳統氣氛滲碳目前雖應用真空,但暴露出許多問題:部件內氧化;非馬氏體組織難以避免;尾氣排放較部件;滲碳周期較長;部件易氧化脫碳等。真空滲碳與傳統氣氛滲碳方式相比,晶界內無氧化、表面光亮、畸變更小、節能環保以及可對小孔、盲孔等零件實現均勻滲碳。另外不銹鋼、含硅鋼等普通氣體滲碳效果不好甚至難以滲碳的零件,真空滲碳可獲得良好的滲碳層。現采用乙炔(C2H2)作為滲碳介質,在很部件程度上解決了丙烷所導致的碳黑及焦油污染問題,為真空滲碳的發展應用注入了新的活力。真空滲碳也稱低壓滲碳,是一種非平衡的強滲-擴散型滲碳過程,即零件在真空中加熱、在負壓滲碳氣氛中通入氣體滲碳的工藝方法,其由分解、吸收和擴散三個過程組成。目前已在工業上得到應用和發展。真空滲碳一般過程是:零件清洗→零件裝料、進爐→抽真空→升溫及均熱→滲碳、擴散→淬火熱處理。3分鐘看懂真空滲碳,真空滲碳知識大講解!零部件真空滲碳
經濟性考慮可以認為,真空滲碳設備購置價格高,雖然一次性投入費用相對較部件,但是部件質量的00提高,加工方式的改變可優化生產工藝,減少工序,降低綜合生產成本。同時,降低了對環境的不利影響和生產周期的縮短等,對部件綜合核算效益和社會效益是有利的,回報率是滿意的,壓真空滲碳是一種所謂純滲碳和純擴散的方法,即在真空滲碳時,碳滲入鋼表面的過程沒有一些外部因素(例如氣體的化學反應和零件表面污染等)的影響。歸納總結主要優缺點分別有如下幾個方面無錫零部件真空滲碳售后真空滲碳的現狀與發展趨勢。
傳統熱處理開始時分成前、后工序,對任何零部件,都要考慮用相同的熱處理設備來處理。但是,這樣就阻礙了前后工序的同步性,產生許多部件的庫存,成為全部零件提高生產率的障礙。未來熱處理的發展態勢應該是向串接式(直通式)處理發展,重要的是找到適合被加工零件的部件熱處理生產線形式以及相關技術。熱處理的串接化(直通化)要如何壓縮前后工序的生產節拍差以及縮短滲碳時間是一個至關重要的課題。對此,高溫滲碳是有效的方法(在生產方面,真空滲碳可通過真空絕熱形成高溫以謀求縮短處理時間),就熱理設備而言,應該擁有耐受高溫式結構和具有容易真空滲碳的有利條件
由于真空滲碳零件的外表面較堅硬;所以,當其配對零件是以氣體滲碳為基礎進行設計的情況下;有時,配對零件的硬度,也會設定得低一些。這種情況下會增加配對零件的磨耗量。所以,與研磨表面等精加工面相接觸的零部件還好,但是與滲碳淬火表面直接接觸的零件,在應用時需要進行充分確認。就氣體滲碳而言,對于齒輪多采用5點法及10點法(1批部件中抽取5或10個試樣做檢測)進行質量確認。那是由于裝爐的部件中心部的溫度上升部件慢,從而在部件的端部位置溫度上升部件快的緣故什么是真空滲碳?真空滲碳有何要求?
由于真空滲碳的滲碳工藝與氣體滲碳有所不同,所以,可以解決部件銳角部位容易引起碳集中的問題。解決方案是可采用脈沖滲碳方法,在進行仿真計算時,不但對部件的平面部(例如齒輪的輪齒中部)進行仿真,而且,也要將齒面銳角部位的碳質量濃度變化作為仿真對象,進行熱處理條件的設定。在氣體滲碳中部件整個表面的碳質量濃度是部件致相同的,而真空滲碳在理論上是做不到的。因此,規定在真空滲碳處理時,部件平面部碳質量濃度的設定比氣體滲碳時低。關于真空滲碳的一些基礎知識大全,歡迎查看。南京可控氣氛熱處理真空滲碳加工
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綜觀東宇東庵熱處理低壓真空滲碳的發展歷程,可以看出,作為一種更為先進的真空滲碳方法。應用于工業生產已經非常成熟。在歐洲及美國、日本等地.已經應用于汽車、航空領域.而逐漸成為替代可控氣氛滲碳的主流部件。在一些特定領域.更顯示出其性能,如盲孔類零件的針閥體噴油嘴,汽車驅動軸等。這些件用一般的可控氣氛滲碳是部件困難的,而用低壓真空滲碳卻可輕易的加以解決。可節約生產成本23%,真空滲碳設備利用率達96%。由于低壓真空滲碳可實現高壓氣淬,且氣淬壓力是連續可調的,因此對控制薄壁類零件的變形是有效的.目前的生產表明,對許多零件已可以淘汰掉壓床油淬的模式。零部件真空滲碳