熱處理過程中加熱過熱易導致奧氏體晶粒的粗大,使零件的機械性能下降。
一般過熱:加熱溫度過高或在高溫下保溫時間過長,引起奧氏體晶粒粗化稱為過熱。粗大的奧氏體晶粒會導致鋼的強韌性降低,脆性轉變溫度升高,增加淬火時的變形開裂傾向。而導致過熱的原因是爐溫儀表失控或混料(常為不懂工藝發生的)。過熱組織可經退火、正火或多次高溫回火后,在正常情況下重新奧氏化使晶粒細化。
斷口遺傳:有過熱組織的鋼材,重新加熱淬火后,滾筒軸熱處理公司,雖能使奧氏體晶粒細化,但有時仍出現粗大顆粒狀斷口。產生斷口遺傳的理論爭議較多,一般認為曾因加熱溫度過高而使mns之類的雜物溶入奧氏體并富集于晶接口,而冷卻時這些夾雜物又會沿晶接口析出,受沖擊時易沿粗大奧氏體晶界斷裂。
粗大組織的遺傳:有粗大馬氏體、貝氏體、魏氏體組織的鋼件重新奧氏化時,以慢速加熱到常規的淬火溫度,甚至再低一些,其奧氏體晶粒仍然是粗大的,這種現象稱為組織遺傳性。要消除粗大組織的遺傳性,可采用中間退火或多次高溫回火處理。
真空滲氮是使用真空爐對鋼鐵零件進行整體加熱、充入少量氣體,在低壓狀態下產生活性氮原子滲入并向鋼中擴散而實現硬化的;而離子滲氮是靠暉光放電產生的活性n離子轟擊并僅加熱鋼鐵零件表面,滾筒軸熱處理廠家,發生化學反應生成核化物實現硬化的。
真空滲氮時,將真空爐排氣至較高真空度0.133pa1×10-3torr后,將工件升至,530~560℃,同時送入氨氣或nh3+cxhy+n2o復合氣體,并對各種氣體的送入量進行控制,爐壓控制在0.667pa5torr,低壓狀態能加快工件表面的氣體交換,活躍的n元素(或n,c)來自化學反應及nh3(或在處理溫度500-570℃nh3和cxhy的裂解),保溫3~5h后,用爐內惰性氣體進行快速冷卻。不同的材質,經此處理后可得到滲層深為20~80μm、硬度為600~1500hv的硬化層。
碳在奧氏體不銹鋼中的溶解度與溫度有很大影響。奧氏體不銹鋼在經400℃~850℃的溫度范圍內時,會有高鉻碳化物析出,當鉻含量降至耐腐蝕性界限之下,此時存在晶界貧鉻,會產生晶間腐蝕,禹城滾筒軸熱處理,---時能變成粉末。所以有晶間腐蝕傾向的奧氏體不銹鋼應進行固溶熱處理或穩定化處理。
固溶熱處理:將奧氏體不銹鋼加熱到1100℃左右,使碳化物相全部或基本溶解,碳固溶于奧氏體中,然后快速冷卻至室溫,使碳達到過飽和狀態。這種熱處理方法為固溶熱處理。
固溶熱處理中的快速冷卻似乎象普通鋼的淬火,但此時的淬火與普通鋼的淬火是不同的,前者是軟化處理,后者是淬硬。后者為獲得不同的硬度所采取的加熱溫度也不一樣,但沒到1100℃。