模具常見的熱處理有,調(diào)質(zhì),淬火,氮化處理,激光淬火。氮化分為氮白和氮黑。氮白就是零件氮化后自然冷卻,顏色還是銀色的,加工共需要兩天時間。氮黑就是零件氮化后放水里冷卻,顏色變成黑色,下午拿去明天早上就可以拿回來了。什么模具鋼材料都可以淡化,常見的就是斜頂、滑塊氮白。試模前就要氮化,防止工作時咬掉,氮化后滑塊、斜頂更有韌性。耐模塊、導(dǎo)套壓圈、定位圈氮黑,一般在試膜修膜后再氮化。45號料只能氮黑,氮白它沒有硬度的。耐磨塊材質(zhì),我們常用的是p20。調(diào)質(zhì)。什么料都可以調(diào)質(zhì)。很多好料也不需要調(diào)質(zhì),常見的是鍛打料,鍛打料拿來時都是沒有硬度的必須要調(diào)質(zhì)或其他的熱處理。一些料高度較高,像垃圾桶、凳子、椅子之類的,料的高度超過300或200預(yù)硬料就沒得賣,所以必須鍛打。調(diào)質(zhì)是在模料粗加工后,拿去調(diào)質(zhì)。放爐里,然后拿出來放水里冷卻。淬火我用的多的料是h13,做的模具就是透明件,透明的餐盒或其他透明盒子。淬火料的硬度有五十幾度。淬火拿回來之后再高速銑或高速精雕。一般用好料,精度要求也會更高,用更好的加工設(shè)備,拿回來安裝好合模機稍微碰一下,不需要用磨光機之類的手工做了。激光淬火,一個設(shè)備在模具產(chǎn)品沿口劃一下。 滲氮與滲碳相比有更高的疲勞強度。合金鋼氮化處理對比
氮化處理常見問題匯總。氣體氮化與離子氮化,對性能的影響?哪種更好?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。氣體氮化白亮層斷續(xù)好還是連續(xù)好?對性能有何影響?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。小型氮化處理價格咨詢氮化又稱滲氮,它是將氮原子滲入鋼件表層的化學(xué)熱處理過程。
氮化處理是指一種在一定溫度下一定介質(zhì)中使氮原子滲入工件表層的化學(xué)熱處理工藝。經(jīng)氮化處理的制品具有優(yōu)異的耐磨性、耐疲勞性、耐蝕性及耐高溫的特性。傳統(tǒng)的合金鋼料中之鋁、鉻、釩及鉬元素對滲氮甚有幫助。這些元素在滲氮溫度中,與初生態(tài)的氮原子接觸時,就生成安定的氮化物。尤其是鉬元素,不僅作為生成氮化物元素,亦作為降低在滲氮溫度時所發(fā)生的脆性。其他合金鋼中的元素,如鎳、銅、硅、錳等,對滲氮特性并無多大的幫助。一般而言,如果鋼料中含有一種或多種的氮化物生成元素,氮化后的效果比較良好。其中鋁是強的氮化物元素,含有。在含鉻的鉻鋼而言,如果有足夠的含量,亦可得到很好的效果。但沒有含合金的碳鋼,因其生成的滲氮層很脆,容易剝落,不適合作為滲氮鋼。含鋁的標(biāo)準(zhǔn)滲氮鋼,在氮化后雖可得到很高的硬度及高耐磨的表層,但其硬化層亦很脆。相反的,含鉻的低合金鋼硬度較低,但硬化層即比較有韌性,其表面亦有相當(dāng)?shù)哪湍バ约澳褪浴R虼诉x用材料時,宜注意材料之特征,充分利用其優(yōu)點,俾符合零件之功能。至于工具鋼如H11(SKD61)D2(SKD–11),即有高表面硬度及高心部強度。
滲氮是鋪及其他合金元素與初生態(tài)的氮接觸而進(jìn)行,但初生態(tài)氮的產(chǎn)生,即因氨氣與加熱中的鋼料接觸時鋼料本身成為觸媒而促進(jìn)氨之分解。雖然在各種分解率的氨氣下,皆可滲氮,但一般皆采用15~30%的分解率,并按滲氮所需厚度至少保持4~10小時,氮化處理溫度即保持在520℃左右。大部份的工業(yè)用滲氮爐皆具有熱交換機,以期在滲氮工作完成后加以急速冷卻加熱爐及被處理零件。即滲氮完成后,將加熱電源關(guān)閉,使?fàn)t溫降低約50℃,然后將氨的流量增加一倍后開始啟開熱交換機。此時須注意觀察接在排氣管上玻璃瓶中,是否有氣泡溢出,以確認(rèn)爐內(nèi)之正壓。等候?qū)霠t中的氨氣安定后,即可減少氨的流量至保持爐中正壓為止。當(dāng)爐溫下降至150℃以下時,即使用前面所述之排除爐內(nèi)氣體法,導(dǎo)入空氣或氮氣后方可啟開爐蓋。離子氮化工藝技術(shù)的難點:不同結(jié)構(gòu)工件混裝時溫度的控制和測量存在困難。
氮化處理技術(shù):調(diào)質(zhì)后的零件,在滲氮處理前須澈底清洗干凈,茲將包括清洗的滲氮工作程序分述如下:滲氮前的零件表面清洗大部分零件,可以使用氣體去油法去油后立刻滲氮。但在滲氮前之還有就是加工方法若采用拋光、研磨、磨光等,即可能產(chǎn)生阻礙滲氮的表面層,致使?jié)B氮后,氮化層不均勻或發(fā)生彎曲等缺陷。此時宜采用下列二種方法之一去除表面層。第一種方法在滲氮前首先以氣體去油。然后使用氧化鋁粉將表面作abrassivecleaning。第二種方法即將表面加以磷酸皮膜處理(phosphatecoating)。滲氮爐的排除空氣,將被處理零件置于滲氮爐中,并將爐蓋密封后即可加熱,但加熱至150℃以前須作爐內(nèi)排除空氣工作。排除爐內(nèi)的主要功用是防止氨氣分解時與空氣接觸而發(fā)生性氣體,及防止被處理物及支架的表面氧化。其所使用的氣體即有氨氣及氮氣二種。氨的分解率,滲氮是鋪及其它合金元素與初生態(tài)的氮接觸而進(jìn)行,但初生態(tài)氮的產(chǎn)生,即因氨氣與加熱中的鋼料接觸時鋼料本身成為觸媒而促進(jìn)氨之分解。雖然在各種分解率的氨氣下,皆可滲氮,但一般皆采用15~30%的分解率,并按滲氮所需厚度至少保持4~10小時,處理溫度即保持在520℃左右。還有就是冷卻。氮化處理一般包含什么?揭陽金屬氮化處理對比
氮化處理怎么進(jìn)行處理的?有沒有相關(guān)介紹?合金鋼氮化處理對比
碳和氮同時在鋼中擴散的特點:同時在鋼中滲入碳和氮,如前所述,至少已是三元狀態(tài)圖的問題,故應(yīng)以Fe-N-C三元狀態(tài)圖為依據(jù)。但目前還很不完善,還不能完全根據(jù)三元狀態(tài)圖來進(jìn)行討論。在這里重要講述一些C、N二元共滲的一些特點。 點:共滲溫度不同,共滲層中碳氮含量不同。氮含量隨著共滲溫度的提高而降低,而碳含量則起先增加,至一定溫度后反而降低。滲劑增碳能力不同,達(dá)到較大碳含量的溫度也不同。第二點:碳、氮共滲時碳氮元素相互對鋼中溶解度及擴散深度有影響。由于N使y相區(qū)擴大,且Ac3點下降,因而能使鋼在更低的溫度增碳。氮滲入濃度過高,在表面形成碳氮化合物相,因而氮又障礙著碳的擴散。碳降低氮在、相中的擴散系數(shù),所以碳減緩氮的擴散。第三點:碳氮共滲過程中碳對氮的吸附有影響.模具滲氮碳氮共滲過程可分成兩個階段:第一階段共滲時間較短(1—3小時),碳和氮在鋼中的滲入情況相同;若延長共滲時間,出現(xiàn)第二階段,此時碳繼續(xù)滲入而氮不僅不從介質(zhì)中吸收,反而使?jié)B層表面部分氮原子進(jìn)入到氣體介質(zhì)中去,表面脫氮,分析證明,這時共滲介質(zhì)成分有變化,可見是由于氮和碳在鋼中相互作用的結(jié)果。合金鋼氮化處理對比
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