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发布时间:2021-11-09 16:29:03
热处理厂认为真空渗碳是在探求高温渗碳的可能性的基础上发展起来的。高温渗碳在真空状态下之所以可能,是由于现代真空渗碳炉的结构和构件材质已能适应高温渗碳的要求。
高温渗碳热处理可以显著地缩短渗碳时间。这是因为在高的渗碳温度下,奥氏体对碳具有更高的溶解度,而使用的渗碳气又能充分供给活性碳原子。还因为高温渗碳可显著提高碳在钢中的扩散速度。再有,零件是在真空状态下进行加热升温的,产生了脱气、去除氧化物等效果,从而使零件表面活化,使碳原子的吸收过程加速。
2.残留奥氏体影响因素分析随着合金元素的提高,含碳量的增加,淬火中间停留或冷却速度缓慢,淬火温度提高,都会使残留奥氏体增加。淬火时冷却中断并等温停留,会使马氏体终转变量减少,残留奥氏体增多,这就是奥氏体的热稳定化。含碳量在共析点0.8左右,残留奥氏体在25%以下,残留应力为压应力。零件渗碳后表面含碳量高,淬火后残留奥氏体增多。决定残留奥氏体含量的主要因素分别是:(1)原材料合金元素的影响:Mn、Ni、Cr合金元素使淬火后残留奥氏体增加。(2)原材料碳含量增加,使残留奥氏体增加。(3)热处理工艺上,奥氏体化温度提高,淬火温度提高,淬火终止温度提高,淬火冷却速度减弱,淬火中间停留,都会使残留奥氏体增加。在零件材料确定的基础上,热处理适当降低淬火温度,增加冷处理(延续淬火)等都是减少残留奥氏体的有效措施。零件经淬火冷处理回火后残留奥氏体均≤10%,GCr15轴承钢一般在5%左右。
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