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真空滲碳技術(shù)是怎樣解決齒輪內(nèi)氧化的?

更新時(shí)間:2019-06-13      點(diǎn)擊次數(shù):1502

真空滲碳技術(shù)解決內(nèi)氧化原理?

   由于真空滲碳是在遠(yuǎn)低于大氣壓10kPa (760Torr)的壓力下完成的,低壓真空滲碳的典型氣壓范圍是400~666 (3~5Torr),真空條件使得碳原子更容易向鋼材表面轉(zhuǎn)移;同時(shí)因?yàn)椴淮嬖跉怏w滲碳工藝中的水煤氣反應(yīng),因而也就沒有內(nèi)氧化現(xiàn)象。

 

真空滲碳技術(shù)解決內(nèi)氧化原理?

應(yīng)用實(shí)例

汽車變速器齒輪與軸齒,原采用常規(guī)滲碳淬火工藝,由于滲碳?xì)夥蛰d氣中存在氧和氧化物,內(nèi)氧化現(xiàn)象無法避免,同時(shí)熱處理畸變較大。

例1,輸出軸,材料20MnCr5,熱處理技術(shù)要求:表面與心部硬度分別為680~780HV30和350~480HV30,有效硬化層深度(硬度550HV1)為0.7~1.0mm。

1)工藝。滲碳溫度950℃,加熱和均溫時(shí)間50min;滲碳時(shí)間10.13min;擴(kuò)散時(shí)間78.87min;淬火介質(zhì)為高純度氮?dú)猓淮慊饓毫?MPa;淬火時(shí)間10min;富化率為13.81mg/h·cm²;回火溫度150℃;回火時(shí)間2.5h。

2)檢驗(yàn)結(jié)果。表面與心部硬度分別為725~727HV30和434~442HV30;齒面有效硬化層深度為0. 788mm (550HV1);齒面金相組織為碳化物(1級(jí))+殘留奧氏體(2級(jí))+馬氏體(2級(jí)),無明顯的非馬氏體組織;檢查三處軸徑變形(徑向跳動(dòng))分別為0. 021~0.045mm、0. 029~0. 089mm和0.041~0. 054mm。

 

例2,從動(dòng)錐齒輪,材料16MnCr5,熱處理技術(shù)要求:表面與心部硬度分別為680~780HV30和320~480HV30,有效硬化層深度(硬度510HV1)為0.5~0.8mm。

1)工藝。滲碳溫度950℃,加熱和均溫時(shí)間50min;滲碳時(shí)間9.25min;擴(kuò)散時(shí)間49.75min;淬火介質(zhì)為高純度氮?dú)猓淮慊饓毫?.5MPa;淬火時(shí)間15min;回火溫度150℃;回火時(shí)間3h。

2)檢驗(yàn)結(jié)果。表面與心部硬度分別為720~729HV30和350~356HV30;齒面有效硬化層深度為0.64mm (550HVl);齒面金相組織為碳化物(1級(jí))+殘留奧氏體(2級(jí))+馬氏體(2級(jí)),無明顯的非馬氏體組織;熱處理變形:外平面平面度<0.05mm,內(nèi)平面平面度<0.10mm,內(nèi)孔圓度<0.05mm。

 

例3,采用低壓真空滲碳不僅*解決了內(nèi)氧化問題,而且低壓滲碳設(shè)備的應(yīng)用溫度達(dá)到1050℃,可以在不使鋼材晶粒度明顯增大、不影響零件力學(xué)性能的條件下,提高滲碳速度,從而大幅度提高了滲碳速度,縮短了生產(chǎn)周期,提高了生產(chǎn)效率,節(jié)省了能源。

1)滲碳設(shè)備為低壓真空滲碳設(shè)備,材料20CrMnMo、20Cr、20Ni4A,滲碳工藝條件及要求:滲碳溫度980℃;滲碳層深度0.80mm;表面碳濃度0.84%。

2)檢測(cè)結(jié)果。滲碳層深度為0.82mm;表面碳濃度0.85%;碳濃度梯度分布與模擬曲線基本吻合。經(jīng)過滲碳淬火的齒輪,表面為金屬原色,滲層無內(nèi)氧化情況,組織細(xì)而均勻,達(dá)到了理想的狀態(tài)。

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