在每一个渗碳和扩散周期内,需要一个从渗碳气氛向扩散气氛转换的时间。根据温度、气氛的裂解、气体膨胀的特性和真空泵的能力,该时间只需5s。根据工件渗层要求,计算机模拟系统将计算出渗碳和扩散过程的时间和循环次数。由于加热渗碳室的较高温度可达1100℃,因此,即使采用980℃的渗碳温度也不会影响加热元件和保温层的使用寿命。同样,1100℃的工作温度可实现对工模具的真空淬火处理。计算机模拟计算前,需要输入工件材料的特性和初始参数。完成上述操作后,计算机开始模拟并算出:(渗碳+扩散)的循环次数、然后扩散期的时间、总的处理时间、较终表面碳浓度和较终的渗层深度。计算机模拟与工件实测的渗层误差小于5%。在真空环境中进行低压渗碳,能够避免氧化反应和杂质吸附,提高渗碳质量。上海乙炔低压渗碳行价
由于气淬技术发展较快,其具有变形小、无后道清洗、环保等特点,深受用户青睐并获得越来越普遍的应用,但其应用范围受材料淬透性的限制。室气淬炉可达到2兆帕气冷压力,又采用单独的冷却室,使冷速较大程度上提高,为了使一炉多用,降低投资规模,在一台炉子上能实施更普遍的材料的热处理工艺,IPSEN公司研究开发了一种三室炉,即中间为加热室,而两端分别为油淬室和气淬室(图2)。该炉具有较大的灵活性,且两端均可装出料,使用、维修方便。上海不锈钢低压渗碳过程渗碳过程在处理部件温度均匀后,渗碳均匀。
装备,低压渗碳工艺可与各种真空炉配套使用,用户可根据各自的产品特点、生产规模及装备状况等,选择合适的炉型。①单室高压气淬真空炉。该炉投资少、一炉多用,既可进行工模具的真空热处理及其他真空处理工艺,又可实施低压渗碳工艺。但这种炉型一般气冷压力限于|兆帕或1.5兆帕以内,对截面积较大的零件或淬透性较差的材料不能实现渗碳后直接淬火。典型的炉型见图1。②双室及三室真空炉。双室炉分为双室油淬炉和双室气淬炉,县体的选择原则主要依据要处理零件的材料、形状及性能要求。
齿轮作为机械传动其中重要的一个部件,在绝大多数的机械中都是不可或缺的。在很多时候用的技术也有着针对性,齿轮的真空渗碳热处理是一种必不可少的工业加工方式,可以有效提高齿轮的物性值,具有重要意义。很多齿轮会发生表面内氧化的问题,而这项真空渗碳技术则是完美避免了这个问题。 真空渗碳技术又称低压渗碳技术,是在低压真空状态下,采用脉冲方式,向高温炉内通入渗碳介质——高纯乙炔进行快速渗碳的过程。真空条件使得碳原子更容易向钢材表面转移;同时因为不存在气体渗碳工艺中的水煤气反应,因而也就没有内氧化现象。低压渗碳表面硬度可达HRC58~63,心部硬度为HRC30~42。
金属低压渗碳工艺是一种将碳元素渗透到金属表面的技术,通过高温高压的处理,使碳元素与金属表面发生化学反应,形成一层坚硬的碳化物层。这种工艺能够改变材料的化学组成,提高其耐腐蚀性能。在金属低压渗碳工艺中,碳元素的渗透深度和渗透速度是影响化学组成的关键因素。渗透深度越深,化学组成的变化就越大,耐腐蚀性能也就越好。此外,渗透速度也会影响化学组成的变化,渗透速度越快,化学反应就越充分,形成的碳化物层也就越坚硬。金属低压渗碳工艺能够改变材料的化学组成,提高其耐腐蚀性能。这是因为在金属低压渗碳工艺中,碳元素与金属表面发生化学反应,形成一层坚硬的碳化物层,这层碳化物层具有很好的耐腐蚀性能。此外,金属低压渗碳工艺还能够改善材料的表面质量,使其表面更加光滑,减少表面缺陷,从而提高材料的耐腐蚀性能。因此,金属低压渗碳工艺是一种有效的提高材料耐腐蚀性能的技术。低压渗碳可在表面形成致密的渗碳层,提高材料的耐磨性和抗蚀性能。浙江乙烯低压渗碳加工厂家
真空低压渗碳是一种先进的表面硬化工艺,能够获得具有坚固有韧性的零件。上海乙炔低压渗碳行价
渗碳是一种表面硬化工艺。碳原子在高温条件下,会扩散到金属零件表层,以这种方式改变晶粒结构,可以增加金属的表面强度。根据碳源的不同,渗碳方法可以被区分成很多种。目前,真空渗碳是较为先进的一种工艺,该工艺对环境造成的污染较小,并且经过真空渗碳后的金属工件质量较优。同时真空渗碳还具有淬火变形小、渗碳效率高和避免晶界氧化的优点。真空渗碳是在低于一个大气压的条件下进行的,所以也被称为低压渗碳。对于需要获得耐磨表面的零件,比如轮轴、齿轮等一些精密的零部件,在真空渗碳过程中通常采用乙炔天然气或甲烷等气体。不仅如此,该工艺由于是在真空环境下进行渗碳和热处理,所以渗碳介质中不含氧气,从而避免了传统渗碳工艺容易出现的渗碳层氧化和脱碳的缺点。上海乙炔低压渗碳行价