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以下是:精密管好品质查看详情的图文介绍淬易引起工件表面变质。由于表面活性大,在短暂高温膜作下即可发生显著薄层渗碳,此外,碳黑和在表面粘附对简化热处理流程很不利。真空淬火技术发展主要在于研制性能优良、工位单一气冷淬火炉。前述双室式炉亦可于气淬(在前室喷气冷却),但双工位式操作使大批量装炉生产发生困难,也易在高温移动中引起工件变形或改变工件方位增加淬火变形。 单一工位气冷淬火炉是在加热保温完成后在加热室内喷气冷却。气冷冷速不如冷快,也低于传统淬火法中熔盐等温、分级淬火。因而,不断提高喷冷室压力,增大流量,以及采摩尔质量比氮和氩小惰性气体氦和氢,是当今真空淬火技术发展主流。 70年后期将氮气喷冷压力从(1~2)%26times;10Pa提高到(5~6)%26times;10Pa,使冷却能力接近于常压下冷。80年中期现超高压气淬,(10~20)%26times;10Pa氦,冷却能力等于或略高于淬,已进入工业实。90年初采40%26times;10Pa氢气,接近水淬冷却能力,尚处于起步阶段。 工业发达已进展到以高压(5~6)%26times;10。Pa气淬为主体,而中国产气淬一些金属蒸气压(理论值)与温度关系则尚处于一般加压气淬(2%26times;10Pa)阶段。结果真空渗碳为真空渗碳一淬火工艺曲线。在真空中加热到渗碳温度并保温使表面净化、活化之后,通入稀薄渗碳富化气(见控制气氛热处理),在大约1330Pa(10T0rr)负压下进行渗入,然后停气(降压)进行扩散。
产生低温回火脆性因,普遍认为:与渗碳体在低温回火时以薄片状在奥氏体晶界析,造成晶界脆化密切相关。杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性因之一。含磷低于0.005%高纯20 精密管并不产生低温回火脆性。 磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在奥氏体晶界析,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性发生。20 精密管中合金元素对低温回火脆性产生较大影响。 铬和锰促进杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚,从而促进低温回火脆性,钨和钒基本上没有影响,钼降低低温回火20 精密管韧性一脆性转化温度,但尚不足以低温回火脆性。硅能推迟回火时渗碳体析,提高其生成温度,故可提高20 精密管低温回火脆性发生温度。 10#精密管脆化现象根据10#精密管产生脆性回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性[2]。10#精密管低温回火脆性合金钢淬火得到马氏体组织后,在250~400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。
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