離子氮化處理工藝:處理溫度:閥板880~900。C,閥座840~860。C處理時間:6~8h;比較大加熱速度:15℃/min;比較大冷卻速度:18℃/min;反應(yīng)氣氛:N2與H2混合氣體,并適當(dāng)引入其他氣體,如氧等;氮勢:66%~90%;工作氣壓:3999~5332Pa;氣體流量:100~150L/h;電流密度:3~7mA/cm2。擬進行離子氮化的零件必須經(jīng)過徹底的清洗,以免因油污、銹斑、揮發(fā)物等而引起電弧,損傷零件。零件在裝爐時,其間隙必須足夠大而均勻,裝載過密處往往會引起溫度過高。對局部氮化的零件,可在非滲部位用外罩(對凸出面而言)或塞子(對內(nèi)凹面或孔而言)屏蔽,以避免在該處起輝。裝爐時還要注意合理地分布測溫監(jiān)控?zé)犭娕?。離子氮化處理的工藝是如何的?珠海合金鋼離子氮化優(yōu)勢
隨著離子滲氮技術(shù)的發(fā)展形成了離子滲氮產(chǎn)業(yè),總的評價我國現(xiàn)在離子滲氮產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化水平,已能滿足工業(yè)產(chǎn)品的一般要求,但是離子滲氮 質(zhì)量產(chǎn)品的批量生產(chǎn),從技術(shù)和裝備上都還不適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模要求。因此,現(xiàn)在處于離子滲氮產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的關(guān)鍵時期,必須充分發(fā)揮離子滲氮自身獨有的優(yōu)勢,弱化短處,在滲氮表面強化技術(shù)和工藝上形成一整套獨特的方案,開發(fā)出特種離子滲氮設(shè)備。工業(yè)應(yīng)用應(yīng)從“遍地開花”到重點突破,尤其向 產(chǎn)品方向突破。汕尾什么是離子氮化種類離子氮化爐的絕緣材料。
離子氮化保護非氮化表面的屏蔽方法,離子滲氮法是在~10Torr(1Torr=)的含氮氣氛中,以爐體為陽極,被處理工件為陰極,在陰陽極間加上數(shù)百伏的直流電壓,由于輝光放電現(xiàn)象便會產(chǎn)生像霓虹燈一樣的柔光覆蓋在被處理工件的表面。此時,已離子化了的氣體成分被電場加速,撞擊被處理工件表面而使其加熱,同時依靠濺射及離子化作用等進行氮化處理。作為一種全新的氮化方法,現(xiàn)已被廣泛應(yīng)用于汽車、機床、航天、塑料機械、紡織機械、精密儀器、模具、量韌具等許多領(lǐng)域,而且其應(yīng)用范圍仍在日益擴大。目前,我國在離子氮化的某些理論和技術(shù)方面已處于水平。與氣體滲氮相比,離子滲氮具有許多優(yōu)點,主要表現(xiàn)在:滲層組織易于控制、脆性小;氮化后工件變形?。还?jié)能、省氣;無毒。
離子氮化工藝技術(shù)應(yīng)用案例,曲軸的離子氮化工藝流程:毛胚檢驗、寫編號、鉆兩端面中心孔、車大頭外圓及端面、粗車主軸頸及小頭、打編號、粗車主軸頸、大小頭及小頭倒角、銑定位面、精洗連桿頸、車大頭工藝外圓及平衡塊外圓、粗磨連桿頸、鉆橫油孔、鉆斜油孔、斜油孔攻絲及油孔倒角、打磨棱角毛刺、平小頭端面,精車小頭并攻絲、粗車大頭孔、半精磨主軸頸及大頭外圓、精車軸承孔、半精磨連桿頸、精磨連桿頸、鉆法蘭孔并攻絲、精磨小頭、銑鍵槽、動平衡、去重、精磨大頭外圓及端面、油孔口倒角并研磨、清洗、打熱處理批號、離子氮化熱處理、檢查跳動量、手攻絲、油孔口拋光、軸頸拋光、探傷、清洗、檢驗、清洗、涂蝕、包裝。離子氮化法的優(yōu)點都有什么?
離子氮化又稱輝光滲氮,是利用輝光放電原理進行的。輝光放電是當(dāng)氣體越過電暈放電區(qū)后,若減小外電路電阻,或提高全電路電壓,繼續(xù)增加放電功率,放電電流將不斷上升。同時輝光逐漸擴展到兩電極之間的整個放電空間,發(fā)光也越來越明亮。當(dāng)電子能f提高,也就是增強電場的操作參數(shù),則能使電暈放電過渡到輝光放電。離子滲氮向工件表面滲入的氮原子,不是像一般氣體那樣由氨氣分解而產(chǎn)生的,而是被電場加速的粒子碰撞含氮氣體分子和原子而形成的離子在工件表面吸附、富集而形成的活性很高的氮原子。離子滲氮時,工件放在爐內(nèi)的陰極盤上,接上電源抽真空,當(dāng)爐內(nèi)壓力降到6Pa左右時,充入氨氣,使?fàn)t內(nèi)壓保持在×102—×103Pa范圍內(nèi)。由于爐內(nèi)壓力低,隨后又經(jīng)過加熱作用,進入爐內(nèi)的氨氣將發(fā)生分解:2NH3=N2+3H2爐內(nèi)反應(yīng)所得到的氣體的體積分?jǐn)?shù)為25%N2和75%H2的低壓環(huán)境。 離子氮化操作說明圖文。韶關(guān)模具離子氮化設(shè)備制造
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熱鍛模離子氮化,熱鍛模模具在服役過程中,型腔表面由于與高溫鍛件接觸,常常被加熱到610-660℃,而且每鍛一件需對模具型腔進行冷卻,因此,在鍛造時產(chǎn)生的沖擊負(fù)荷及熱應(yīng)力共同作用下,熱鍛模模具的失效通常表現(xiàn)為熱疲勞裂紋、熱磨損及早期開裂等幾種主要形式。為了提高熱鍛模模的使用壽命,正確選擇與服役條件相適應(yīng)的模具材料,并制訂與之相適應(yīng)的熱加工工藝很重要。在此基礎(chǔ)上,對模具實施表面離子氮化為提高精鍛模具壽命的一種行之有效方式。經(jīng)常使用的熱鍛模模材料有4Cr5MoV1Si(H13)等幾種,其中,H13因其具有較優(yōu)異的性能和適中的價格,已成為熱鍛模模優(yōu)先的材料之一。事實證明:對H13鋼采用離子氮化等表面強化可抑制裂紋的萌生和擴展。而且表面強化的這種作用隨熱循環(huán)的溫度而變化,在低的循環(huán)溫度下,表面強化的作用更為突出。事實還證明:對以熱疲勞失效為基本特征的熱鍛模,當(dāng)外載荷低于550MPa時,離子氮化表面強化可有效地提高模具的熱疲勞斷裂壽命,而且,外載荷應(yīng)力越小,提高的幅度越大。 珠海合金鋼離子氮化優(yōu)勢
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