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鋼材熱處理10問10答

1

氣體氮化與離子氮化,對性能的影響?哪種更好?



答:氣體氮化可以獲得較深滲層及高硬度的氮化物。并且適用各種形狀的氮化零件;特別重載荷零部件,離子氮化針對輕載荷高轉(zhuǎn)速零部件。


2

氣體氮化白亮層斷續(xù)好還是連續(xù)好?對性能有何影響?


答:當(dāng)機械零件表面具有完整而致密的、連續(xù)的氮化白亮層覆蓋時,具有較強的抗大氣和水腐蝕性能,以及具有較低的摩擦系數(shù)和較高的抗固著磨損特性,可以形成均勻的硬度和耐磨性能,并且增強了零部件的疲勞強度;斷續(xù)的性能則要差。


3

常規(guī)氣體氮化用于調(diào)質(zhì)狀態(tài)中低碳合金鋼,現(xiàn)在許多用高碳鋼。比如軸承鋼、高碳合金鋼與中低碳合金鋼有何不同?


答:高碳鋼中的碳化物阻礙了氮化物的形成,碳化物和氮化物之間連接界面增多,從而影響了氮化效果。但對軸承而言,經(jīng)氮化加淬火回火后形成含氮馬氏體,具有高硬度、高耐磨性、高抗疲勞性能。


4


氣體氮化與離子氮化對白亮層影響哪一種更好?如何控制?


答:氣體氮化和離子氮化擁有各自的優(yōu)勢,不好說那種工藝更好,只能說應(yīng)用于具體場合時更適合。

   氣體氮化的優(yōu)勢主要在于裝爐方式簡單,對于零件尺寸形狀要求小,可實現(xiàn)整體滲氮,容易實現(xiàn)白亮層滲氮,更容易實現(xiàn)大小件混裝等優(yōu)勢。

離子氮化的優(yōu)勢主要有淺層滲速快、環(huán)保、無污染、變形小、節(jié)能。滲氮組織容易控制,可實現(xiàn)局部滲氮,氣體消耗是氣體滲氮的5%,不使用氨氣,更容易實現(xiàn)不銹鋼的滲氮等優(yōu)勢。

白亮層的控制有兩方面:

  1. 白亮層厚度,厚度取決于零件的服役條件,也受鋼牌號和相結(jié)構(gòu)的限制,最常見的要求是525μm范圍內(nèi)選擇。

  2. 白亮層的相結(jié)構(gòu)與脆性直接關(guān)聯(lián),獲得性能較好的白亮層應(yīng)當(dāng)以單相ε或單相γ組織為上等,而不是現(xiàn)在大都是那種εγ雙相組織。

         氮化技術(shù)的核心在于控制白亮層厚度和相結(jié)構(gòu),控制氮化工藝技術(shù)的基本概念為(1)臨界氮勢(2)氮勢門檻值。

    氮化白亮層的控制核心為:白亮層厚度、相結(jié)構(gòu)及表面狀態(tài)。




5

氮化處理白亮層與脈狀組織,哪一種更重要?如何獲得?白亮層與脈狀組織對機械性能有何影響?


答:脈狀組織是在氮化過程中擴散而形成的組織結(jié)構(gòu)。根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:脈狀組織1~3級為合格組織,如果出現(xiàn)半網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)狀均為不合格。同時,白亮層組織脆性的評定,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也有明確的規(guī)定。生產(chǎn)中應(yīng)盡量避免出現(xiàn)白亮層與脈狀組織的出現(xiàn)。因為它們會導(dǎo)致氮化層脆性增加,耐磨性和疲勞強度下降,以及表面剝落缺陷、凹坑等。




6

滲碳件如軸件,一般滲碳淬火變長,但有時變短,為什么?


答:淬火冷卻的不同時性造成的變短。一方面,由于零件從高溫A狀態(tài)快速冷卻為淬火M,冷卻時內(nèi)外存在溫差,即外表先冷體積收縮,內(nèi)部溫度高、塑性好、一起收縮;另一方面,A密度高、M密度低。也就是說,零件在轉(zhuǎn)變?yōu)镸時,體積會膨脹。兩者共同作用的結(jié)果,就使零件變短。




7


滲碳處理一般滲碳層有明顯碳化物和無明顯碳化物,對機械性能影響更好?為什么?


、按照一般的滲碳濃度要求含碳量必須≧1.00。因此,明顯的游離狀碳化物存在是必然的、合理的。2、出現(xiàn)明顯的少量碳化物呈顆粒及小塊狀均勻分體在組織結(jié)構(gòu)中可以顯著提高滲碳零件表面硬度和耐磨性。





8

淬火能夠提高硬度。以軸承鋼為例說明,淬火硬度提高,為什么?硬度提高原理?如何提高硬度時提高耐磨性?


答:正常的淬火工藝可以獲得極細(xì)小針狀馬氏體及隱針狀馬氏體加彌散分布的均勻顆粒狀碳化物,這是一個具有高硬度、高耐磨性的組織結(jié)構(gòu),一般情況下、防止脫碳及氧化,可以提高硬度及耐磨性。





9


以軸承鋼為例,如何實際控溫、控冷而獲得均勻細(xì)片珠光體?在軸承鋼C曲線上表注一下。



答:選擇合適的加熱溫度和恰當(dāng)?shù)恼鹄鋮s速度可獲得均勻細(xì)片狀珠光體,也可以作等溫正火。附C曲線圖如下:


10

以軸承鋼為例,如何獲得更好疲勞壽命?


以軸承鋼為例,如何獲得更好疲勞壽命?



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