安徽零件中性淬火过程
W18Cr4V是一种高速工具钢,它具有强度高、高抗压性、高热稳定性、高硬度和高温硬度等特点,红硬性很高,耐磨性较好,回火稳定性好,淬硬深度也较大,因此它的承载能力居各种模具钢的头一位。然而,W18Cr4V钢的韧性和切削加工性较差,淬火不变形性中等。此外,该钢的成本较高,热处理工艺较为复杂,淬火和回火后的零件变形比较难以控制。此外,该钢脆性较大,容易产生崩刃现象,主要原因是碳化物不均匀性较大。为了改善W18Cr4V钢的性能,需要进行球化退火处理,这对切削加工有利。对于返修工件,在第二次淬火之前也需要进行球化退火,否则在第二次淬火加热过程中,晶粒会过分长大,导致工件变脆。与常规热处理相比,真空热处理的同时,可实现无氧化、无脱碳、无渗碳。安徽零件中性淬火过程
真空高压气冷淬火技术:当前真空高压气冷淬火技术发展较快,相继出现了负压(<1×105Pa)高流率气冷、加压(1×105~4×105Pa)。气冷、高压(5× 105~10×105Pa)气冷、超高压一(10×105~20×105Pa)气冷等新技术,不但大幅度提高了真空气冷淬火能力,且淬火后工件表面光亮度好,变形小,还有高效、节能、无污染等优点。真空高压气冷淬火的用途是材料的淬火和回火,不锈钢和特殊合金的固溶、时效,离子渗碳和碳氮共渗,以及真空烧结,钎焊后的冷却和淬火。用6×105Pa高压氮气冷却淬火时、被冷却的负载只能是松散型的,高速钢(W6Mo5Cr4V2)可淬透至70~100mm,高合金热作模具钢(如 4Cr5MoSiV)可达25~100mm。苏州风冷真空硬化淬火加工低压真空渗碳在提高零件内在质量的同时,更是降低了后续处理工序,减少了企业环保投入,获得高度认可。
真空渗碳的工艺过程:1、渗碳。真空渗碳是采用脉冲式渗碳。比如先渗碳三分钟,然后扩散8分钟,再渗碳三分,扩散8分,以此类推。整个工艺有若干段组成。段数,渗碳温度,时间决定渗碳层深度。2、降温保温淬火工艺结束后淬火操作和普通真空设备操作方式相同。需要二次淬火的,采用降温保温正火,之后高温回火,再加热淬火。真空渗碳油淬炉,冷室具备油淬和气冷功能。气冷压力2bar,冷速略大于正火。真空渗碳气淬炉具备高压高压气淬炉的所有功能。
影响真空淬火工件外观的因素,真空淬火往往对外观由较高的要求,影响真空淬火工件外观的因素较多,主要包括:真空度,漏气率,冷却介质特性,材料等;材料中的铁、铬、镍元素与炉中残存的氧气和水蒸气相互作用使表面着色;高温时含有铬锰元素的钢由于产生蒸发而使表面粗糙;含铝钛的不锈钢和耐热合金对氧敏感,色变暗;冷却其他纯度不够,微量活性杂质使工件表面着色;油淬光亮度低于气淬;回火(特别是中高温回火)可使光亮略低。气淬即将工件在真空加热后向冷却室中充以高纯度中性气体(如氮)进行冷却。
在整体的热处理工艺中,大致有“退火、正火、淬火和回火”等基本工艺,例如40Cr钢的退火工艺,将其加热到适当温度,进行缓慢冷却,获得其良好的使用性能,或者为淬火做准备。另外40Cr钢的正火处理,将工件加热至合适的温度后进行冷却,其效果与退火相似,只是获得的内部金属结构组织更为精细,能够改善40Cr钢的切削性能,或作为其较终的热处理。在40Cr钢的淬火处理中,将其加热保温后,在水、油或其他有积水溶液和无机盐等溶液当中进行快速冷却,使之变硬,同时也变脆。为了降低40Cr钢的的脆性,进行适当的回火,这“四把火”通过不同的热处理工艺,使40Cr钢材料的工件或的一定的强度和韧性,进行调制后,这种传统的热处理工艺成为时效处理。真空热处理可去掉工件表面的磷屑,并有脱脂除气等作用,从而达到表面光亮净化的效果。安徽零件中性淬火过程
真空淬火适用于气淬的有高速钢和高碳高铬钢等马氏体临界冷却速度较低的材料。安徽零件中性淬火过程
在冷压毛坯软化处理工艺中,应采用上限温度加热、分段等温和等温回火过程。对于高速钢,在淬火时需要进行两次预热,这是因为高速钢中含有大量的合金元素,导热性较差,为了防止工件变形或开裂,特别是对于大型复杂工件更为重要。通过先预热,可以缩短在高温处理过程中的停留时间,减少氧化脱碳和过热的风险。W18Cr4V的真空热处理规范及硬度:①预热温度一次500~600℃,二次800~850℃,真空度0.1Pa, 淬火温度1000~1100℃,真空度10~1Pa,油或氮气冷却,回火温度180~220℃,硬度 58~62HRC。②预热温度一次500~550℃,二次800~820℃,真空度 0.1Pa,淬火温度 1240~1300℃,真空度10~1Pa,油或氮气冷却,回火温度540~600℃,硬度62~66HRC。安徽零件中性淬火过程
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