低压真空气淬不··可以有效地避免常规渗碳淬火出现的表面非马氏体等组织缺陷,改善齿轮等零件表面质量,而且与高压气体淬火相结合可以减少热处理畸变,通过提高渗碳温度可减少处理时间,从而降低能源消耗和气体消耗。因此,低压真空气淬与高压气淬相结合是当今一种先进的渗碳淬火工艺,可以称之为真正意义上的环保型绿色热处理技术。低压真空气淬与高压气淬技术具有无内氧化,表面质量好,变形微小,工艺的稳定性和重复性好,热处理零件综合性能优异,使用寿命长,无污染公害,节能,生产成本低,自动化程度高等优点,目前已真空应用于汽车发动机、汽车变速器等零件的热处理,成为了替代可控气氛渗碳的有效方法。齿轮这么重要,这个真空气淬技术也不容小觑呢,把品质、高效率、高稳定性视为终目标,为工业的发展做出更部件贡献。真空气淬公司在哪里?欢迎咨询东宇东庵(无锡)科技有限公司。低压真空气淬分类
齿轮作为汽车零部件关键机械部件之一,机械设备能够运行也取决于齿轮对原动力的提供,同时也是保证汽车构造中能够合理运行的关键,因而必须保证齿轮内在结构的质量科学,其热处理技术尤为重要,真空气淬技术的进步完善了齿轮质量,也是汽车制造优势提升的主要因素,真空气淬技术帮助齿轮实现低噪声、高精度、长寿命的关键因素。齿轮真空气淬技术作为一项绿色环保、节能高效的现代化热处理技术,在国内外汽车变速箱零件加工生产中获得了不断应用和发展。真空气淬处理在齿轮方面的应用是有成效的处理之一。传统的气体渗碳由于齿轮壁厚相差悬殊必然造成渗碳深度不均匀,特别是齿顶和齿底部位的渗碳深度不均匀,给齿轮的疲劳强度带来极坏的影响。这里面有达到渗碳温度的加热问题,在气体渗碳时处理零件被装入已升温的炉内,根据质量效应,由于处理零件壁厚不同部位处的升温时间不同,从而在未匀热时就开始渗碳,所以壁厚差就导致渗碳深度的差异。对此,在真空气淬处理时,零件装炉后,开始加热,根据处理零件的形状调整升温速度,并且与壁厚无关,待匀热后再进行短时渗碳从而可获得完全均匀一致的渗碳层。泰州汽车变速箱齿轮真空气淬配件真空气淬的现状与发展趋势。
齿轮作为机械传动其中重要的一个部件,在绝部件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,齿轮的真空气淬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,而这项真空气淬技术则是完美避免了这个问题。真空气淬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。而且低压渗碳设备的应用温度达到1050℃,可以在不使钢材晶粒度00增部件、不影响零件力学性能的条件下,提高渗碳速度,从而部件幅度提高了渗碳速度,缩短了生产周期,提高了生产效率,节省了能源。
足低压真空气淬设备制造技术领域,有其广阔的发展前景。他们在技术上积极消化吸收,采用合资等形式实施国产化制造,已经逐步掌握设计制造低压真空气淬设备的关键技术,研制开发生产出适合我国热处理生产的工艺软件。技术指标达到或者接近进口水准。由于国产化制造成本部件幅度下降,使购置价格00低于进口同类部件(国产价格约为进口~50%),体现出00的经济和技术优势。加之,应用工艺的成熟,更能够迎合企业的改造投入使用。有人对于装炉量800kg炉型进行··测算表明,与传统渗碳部件,采用低压真空气淬技术每年可以为企业多赢利122万元,可以说两年的新增赢利额即可收回投入。追求高质量、低成本和少无污染是热处理发展的必要趋势和目标。可以相信,一旦时机成熟,低压真空气淬技术将会迅速得到更好真空,进一步促进我国热处理技术部件发展,取得丰硕成果。真空气淬的这些优点你了解吗?
由于气体渗碳是在还原性气体中进行渗碳,所以, 一般来说部件表面耐锈蚀能力较强。也有文献指出,相反,表面上有氧化膜时,在同一条件下硬化层深度更深。那么,真空气淬对锈蚀的影响会是怎样呢?在同一部件的半周使之生成红锈,验证了该情况下锈蚀对硬化层深度的影响。验证结果如有关文献所述 一致,表面出现氧化的部分对碳的吸附良好,相比没有红锈的部位,硬化层深度更深,如想象中的有红锈部位的吸附率更高那样,部件表面生成了红锈的部位,可看到有00的碳黑附着。真空气淬也同样获得相同品质,其耐锈蚀能力并不差常见的真空气淬专线,欢迎咨询东宇东庵(无锡)科技有限公司。常州真空气淬工艺
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绿色制造是工业转型升级的必由之路。我国工业整体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式,,迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进绿色制造,对加快转变经济发展方式、推动工业转型升级、提升制造业国际竞争力具有深远历史意义。 真空热处理是公认的无污染的绿色制造技术,其中,真空低压渗碳及高压气淬技术作为一种绿色清洁的热处理工艺技术,是当今热处理发展的前沿技术和热点。低压渗碳压力:5~15 mbar (4~11 torr) 渗碳温度:870~1050 ℃,常用温度920~980 ℃ 渗层深度:0.3~3mm 表面碳含量:0.65~0.85% 装载量:0.5~21m2 碳利用率:50%~65%(C2H2)、7%~25%( C3H8),气体渗碳1%低压真空气淬分类
零件入炉后抽真空至真空条件(或≤10Pa,基本达到无氧化条件)进行加热、升温、预热和均热。在真空下可去除部件表面氧化物及油脂污物,使部件表面活化有利于渗碳。当部件达到渗碳温度并均匀一致后通入渗碳气体(甲烷、丙烷或乙炔等)进行渗碳。一般渗碳时气压300~2000Pa(常用400~800Pa),然后扩散,抽走渗碳气体(或充入N2,维持炉压不变),使炉内达到工作真空度,再渗碳、扩散。这样脉冲式渗碳-扩散交替进行数次,达到所要求的渗碳层深度为止。渗碳结束后降温至淬火温度并保温,调整气压进行油淬或实施高压气淬。真空气淬方式有一段式、脉冲式及摆动式(脉冲+一段)。对狭缝、盲孔的内表面有渗碳要求的零件,宜采...