井式气体渗氮炉的操作方法
一、预备处理确定原则
一般结构钢件用调质处理,高温回火温度应该比渗氮温度高20度左右,保温时间不宜过长
对冲击韧性要求低的工件,可以采用正火处理,但正火冷却速度要快,断面尺寸较大的工作不得采用正火
38CrMoAl钢应采用调质,否则渗氮层中容易出再针状氮化物,工模具钢渗氮前应淬火-回火处理,不得用退火
对一些复杂和精密的零件,渗氮前可进行一次或多次去应力且缓慢升温
二、工作准备
1、气密性检查
氮化前应对加热炉、氮化罐和整个氮化系统的管道接头处进行气密性检查,保证氨气不漏和在管路中的畅通无阻。
2 、工件工作面的抛光清洁
要求氮化的表面要经过认真的打磨及仔细的检查,氮化表面应无油迹、锈蚀、尖角、毛刺、碰伤和洗涤不掉的脏物;对于非氮化面要检查防护,涂层是否完整。
3、检查漏气
用酚酞试纸浸湿后放在怀疑的漏气处,试纸变为红色就证明漏气现象.
三、工艺规范的规定
1、渗氮温度
1.1、常用500-530℃,能保证氮化物有较大的弥散度,硬度较高
1.2、随渗氮温度升高,渗层深度增加,而硬度显着降低,大于550℃渗氮,多数钢种的较高硬度低于1000HV
1.3、用两段渗氮法,*二段的温度常低于560℃
2、渗氮时间.
2.1 渗氮层随时间的延长而增厚,初期增长率大,以后渐趋缓慢,一般渗速在0.01mm/h左右
2.2 随保温时间延长,氮化物聚集长大,硬度下降。温度越高,时间越长,长大越厉。
3、氨分解率
3.1 分解率为20 一40 %时活性氮原子多,零件表面可大量吸收氮
3.2 分解率**过60 %则气氛中的氢含量高达52%以上,将产生脱氮作用,此时不仅活性氮原子数量减小,而且大量氢分子和氮分子停滞于零件表面附近,使氮原子不易为表面所吸收,从而使零件表面含氮量降低,渗氮层深度也减薄。
四、渗氮操作
升温
升温前应通氨气排气,氨气流量是正常流量的两倍以上,对变形要求严格的,可采用阶梯升温,也可以使升温速度小于50度/h。
2.排气
一般过升温边排气,在150-200℃内排空,在排气过程中可以用PH试纸方法检查炉罐及管道密封情况;排气阶段,不断通入氨气,使炉压达到200-400Pa(U形管装油),空气不清除,不能点燃排气管,在升温阶段氨分解率可达70%,炉气中氨气体积大于95%以上,可以减少氨气流量
3.保温
当温度达到渗氮温度后,调节氨气流量,使氨分解率达到工艺所需要的范围,炉压控制在200-600Pa之间,每15-30分钟测一次氨分解率。
4.冷却
在渗氮结束段后,关闭排气阀,减少氨流量,使氨分解率达到70%左右,保温2小时,减少工件表面脆性;停电降温,保持炉内正压,炉温降到150以下出炉
词条
词条说明
1、清除炉内铁屑,清扫炉底板,以免铁屑落于电阻丝上造成短路损坏。2、入箱式炉的工件应不**过炉底板较大载荷量,装卸工件时应确保电源断开的情况下进行。3、汪意检查热电偶安装位置。热电偶插入炉内后,应保证不与工件相碰。4、根据工件的图纸要求,确定合理的工艺范围。按时升温,保证出炉操作,经常检查仪表温度并进行校准,防止误操作。5、为保证炉温,不能随便打开箱式炉炉门,检查炉内情况应从炉门孔中观察。6、冷却剂
有关渗氮全过程中加上氮气的问题。有观点是:假如从计算公式上推理,氮气的添加使炉气中的氢气成分降低而造成氮势值的提升;但氮气减少了页面反映成分的传送指数,二者大致相抵。因此,氮气的添加量在非常宽的范畴内(<75~80%N2)对渗氮結果转变不显著。氮气加上量**出这一数据,渗氮工作能力显著降低,这一状况还可以进行利用,那另说了。因此操纵渗氮炉气的氮势,经常是加上氢气或氨分解气。销售市场上氨分解率测量仪器
金属铝和铝合金不仅具有很高的化学活性,而且具有好的熔体流动性。 铝熔体在750℃时的粘度仅为1.04厘泊,非常接近20℃时水(1.0厘泊)的粘度,这是铝熔体易于渗透到炉衬和化学反应的主要原因。铝液和衬里耐火材料之间的反应不仅影响产品的质量,而且还导致在衬里表面上结瘤,鼓起和沉淀碎屑。 浸入铝液中的零件与原砖之间的界面处可能会出现裂纹。 它还可能导致剥落。 因此,与铝液接触的衬里材料须具有高的化学稳
台车式退火炉的发明和发展对人类的进步起着重要的作用。商代我国出现了一座较为完善的炼铜炉,炉内温度1200℃,内径0.8米。春秋战国时期,人们在炼铜炉的基础上进一步掌握了先进的炉温技术,从而生产出铸铁热处理设备。台车退火炉使用前后注意事项1794年,世界上出现了一种用于熔炼铸铁的直筒式冲天炉。后来,1864年,法国人马丁利用英国人西门子的蓄热炉原理,创造了世界上**台使用天然气燃料加热的平炉炼钢炉。
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