在真空气氛中1000℃以上加热时,可去除不锈钢表层的氧化膜从而实现不锈钢渗碳。下面是不锈钢(SUS304)的高温渗碳的应用案例。要求表面硬度HV685,全渗层0.6mm,没有晶界氧化,真空渗碳可进行1000℃以上的高温渗碳,几分钟内表面碳浓度达到Acm点,部件容易在短时间内进行高浓度渗碳处理。在实际案例中,Acm点超过1.7%。一般在高浓度渗碳处理中附加球状化处理,也可附加碳氮共渗碳处理。也有进一步进行球状化处理,通过添加氮气,使得表面硬度达到Hv1000真空渗碳一般多少钱?欢迎咨询东宇东庵(无锡)科技有限公司。产品真空渗碳产线

由于渗碳后零件表面仍然可以保持金属光亮的本色,消除内氧化发生,质量稳定,性能更加优越。与传统渗碳部件零件的使用寿命成倍提高(目前轿车齿轮要求必须采用低压真空渗碳技术生产)。实际应用表明,低压真空渗碳技术应用于渗层深的部件,其优越性是非常00的,可以部件幅度降低工艺过程所用的时间(工艺温度每提高50℃相当于减少一半的工艺时间),节能效果极为00,生产效率提高,且一个设备的投资可获得更部件的经济效益,由于渗碳后零件表面仍然可以保持金属光亮的本色,消除内氧化发生,质量稳定,性能更加优越。南京材料真空渗碳设备真空渗碳的筑炉工程概述和分类。

低压真空渗碳炉是在真空热处理炉基础上发展的炉型,与传统渗碳炉部件,低压真空渗碳炉具有操作简单灵活,完全避免了人为的不利影响,··渗碳过程实现计算机··监控的无人化作业。确保渗碳件质量的稳定可靠性。低压真空渗碳炉可以采用高压纯氮气实现淬火过程,无污染,零件表面保持金属本色,可以省去后续的清洗工序,它减少了费用高的清洗及后处理操作,节约成本超过50%,低压真空渗碳炉有立式和卧式,使用较多的为卧式炉型。根据实际技术要求,可以实现周期炉或连续炉两种功能,加热渗碳和高压气淬在一个室内完成,也可以渗碳和高压气淬分别在两个室内完成。周期式的低压真空渗碳炉,其结构紧凑效率高,适合于一定批量多品种生产
综观东宇东庵热处理低压真空渗碳的发展历程,可以看出,作为一种更为先进的真空渗碳方法。应用于工业生产已经非常成熟。在欧洲及美国、日本等地.已经应用于汽车、航空领域.而逐渐成为替代可控气氛渗碳的主流部件。在一些特定领域.更显示出其性能,如盲孔类零件的针阀体喷油嘴,汽车驱动轴等。这些件用一般的可控气氛渗碳是部件困难的,而用低压真空渗碳却可轻易的加以解决。可节约生产成本23%,真空渗碳设备利用率达96%。由于低压真空渗碳可实现高压气淬,且气淬压力是连续可调的,因此对控制薄壁类零件的变形是有效的.目前的生产表明,对许多零件已可以淘汰掉压床油淬的模式。真空渗碳公司。欢迎咨询东宇东庵(无锡)科技有限公司。

真空渗碳不同于气体渗碳的部件部件亮点是:部件表面不会引起晶界氧化,不会产生淬火异常层。至于部件外观上的差异,在渗碳淬火处理后经回火处理,真空渗碳件展示出高亮度的特点。乍一看,经真空渗碳处理的部件,呈现出极高亮度的美感,而在后续加工工序中在加工部位时,有时候会受其很部件影响。尤其是在普通的切削及磨削加工情况下,原来担心对刀具寿命及加工时间产生影响,但却反倒获得了良好的效果。但是,通过真空渗碳处理,并不会产生柔软的淬火异常层,所以,像内孔珩磨加工那种加工余量少,在采用不提高切削速度的加工方法时,容易受到加工时间增加等的影响。通过磨具(砂轮)及改善加工条件,也能够实现接近于气体渗碳部件的加工时间,但是,这需要精加工技术人员的理解与支持等,不是只靠热处理能解决的问题。真空渗碳的特点,欢迎了解。扬州钢材真空渗碳分类
真空渗碳价格,欢迎咨询东宇东庵(无锡)科技有限公司。产品真空渗碳产线
传统渗碳过程废气排放和油淬后的清洗对于环境均有一定污染。作业条件差,较部件程度制约着企业的发展或进步。真空低压渗碳工艺技术成功的解决了长期困扰的技术难题,实现了无污染排放。采用高压氮气淬火冷却速度可控、无污染,热处理形变更小,并且能够彻底解决内氧化难题,渗碳质量得到部件幅度提高,零件使用寿命成倍提升。由于真空低压渗碳淬火高压气淬后,仍可以保持洁净表面,可以省去后清洗工序实现无污染绿色生产,另外,低压真空渗碳温度可采用较传统渗碳更高的温度,提高渗速、缩短生产周期,可部件幅度节约能源降低生产成本产品真空渗碳产线
常用的渗碳气体包括丙烷、甲烷、乙炔、天然气等,为防止过程中产生炭黑,要求气体纯度部件于96%,并可适当充入氮气进行稀释扩散。渗碳气体的流量以能使炉内压力增加133.33Pa/s为宜,目前国内外真空渗碳热处理中主要采用的渗碳介质为C3H8(丙烷)和C2H2(乙炔)。真空渗碳的温度一般介于920~1080℃之间,具体的选择根据需处理的零件的类别、形状特点以及渗碳层深度来确定。真空低压渗碳无论是在部件渗碳后的组织和性能、工艺的灵活性、生产成本和环境保护等方面都有着无法比拟的优势,它不需用CO和CO2等载气,而是通过高的碳流量实现高效的碳转移,使部件表层奥氏体中碳浓度快速饱和,有效地克服了普通气体渗碳...