热处理原理与工艺第十四章-钢-的-渗-氮课件.ppt
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- 关 键 词:
- 热处理 原理 工艺 第十四 课件
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1、第十四章钢的渗氮第十四章钢 的 渗 氮第一节渗氮层的组织与性能 一、Fe-N相图与基本相 图14-1为Fe-N相图,整个相图共有五个单相区,其中包括两个间隙式固溶体、和三个成分可变的间隙化合物、。1)相:是氮在-Fe中的间隙固溶体(含氮铁素体),具有体心立方晶格,其中氮的质量分数在室温时不超过0.001%,在590为0.1%。2)相:是氮在Fe中的间隙固溶体(即含氮奥氏体),面心立方晶格,温度高于590时才存在。第十四章钢 的 渗 氮3)相:是一种成分可变的间隙相,面心立方晶格,450时氮的质量分数为5.7%6.7%,氮原子有序地占据间隙位置,当氮的质量分数为5.9%时,其成分符合Fe4N,相
2、大约在680以上发生分解并溶于相中。4)相:是一种可变成分的氮化物,具有密排六方晶格,在一般氮化温度范围内相的成分大致在Fe2NFe3N之间(wN=8.25%11%)。5)相:相极脆,渗氮层一般不允许出现相。第十四章钢 的 渗 氮图14-1Fe-N相图第十四章钢 的 渗 氮二、纯铁渗氮层组织与性能 由Fe-N相图可知,当在低于共析温度590进行渗氮时,首先在表面形成相,当相的氮浓度达到饱和时就转变为相,当相的氮浓度达到饱和后就会形成相。第十四章钢 的 渗 氮三、碳及合金元素对渗氮层组织与性能的影响1.碳的影响 碳使氮在钢中的扩散速度降低,使渗氮层的深度减小,如图14-3所示。图14-3钢的碳含
3、量对渗氮层深度的影响第十四章钢 的 渗 氮2.合金元素的影响1)溶于相中的W、Mo、Cr等元素可提高氮在相中的溶解度,延缓氮化物的形成。2)形成合金化的相和相,如(Fe、Me)4N和(Fe、Me)23N等,使硬度提高。3)可形成合金氮化物。4)合金元素会减小渗氮层深度。第十四章钢 的 渗 氮图14-4合金元素对渗氮层深度的影响第十四章钢 的 渗 氮第二节气 体 渗 氮 在可提供活性氮原子的气体中进行的渗氮称为气体渗氮。一、渗氮钢和渗氮前的预备热处理(1)渗氮钢(2)渗氮前的预备热处理第十四章钢 的 渗 氮图14-5气体渗氮装置示意图1液氨瓶2氨气压力表3供氨管4氨气流量计5干燥箱6控制仪表7进
4、气管8加热炉9工件10排气管11缓冲箱12安置架13排气压力计14分解率测定计15冒泡瓶16储水箱二、气体渗氮工艺(一)气体渗氮基本装置第十四章钢 的 渗 氮(二)气体渗氮工艺参数1.渗氮温度图14-6渗氮温度对38CrMoAlA钢表面硬度及层深的影响(渗氮时间60h)15002520356045805600第十四章钢 的 渗 氮2.渗氮保温时间图14-7不同温度下渗氮时间对38CrMoAlA钢渗氮层深度的影响第十四章钢 的 渗 氮3.氨分解率 氨分解率(dissociated rate of ammonia)表示在某一温度下,分解的氮、氢混合气体占炉气总体积的百分比。图14-8氨分解率对38
5、CrMoAlA钢渗氮层硬度及深度的影响第十四章钢 的 渗 氮表14-1不同渗氮温度下氨分解率的合适范围第十四章钢 的 渗 氮图14-9氨分解率测定计1盛水器2进水阀3进气阀4排水、排气阀 通常采用氨分解率测定计测定氨分解率,生产上常用的氨分解率测定计如图14-9所示。第十四章钢 的 渗 氮(三)气体渗氮工艺过程 气体渗氮工艺过程包括渗前准备、排气升温、渗氮保温、冷却四个阶段。第十四章钢 的 渗 氮(四)气体渗氮工艺方法 1.表面强化渗氮生产上常用的强化渗氮工艺有等温渗氮、二段渗氮及三段渗氮等。图14-1038CrMoAlA等温渗氮工艺第十四章钢 的 渗 氮图14-1138CrMoAlA二段渗氮
6、工艺二段渗氮第十四章钢 的 渗 氮图14-1238CrMoAlA三段渗氮工艺三段渗氮第十四章钢 的 渗 氮表14-2常用结构钢的渗氮工艺规范第十四章钢 的 渗 氮表14-2常用结构钢的渗氮工艺规范第十四章钢 的 渗 氮2.抗蚀渗氮 抗蚀渗氮(anti-corrosion nitriding)是为了提高工件的抗蚀性能而进行的渗氮处理。表14-3抗蚀渗氮工艺规范第十四章钢 的 渗 氮三、加速渗氮的方法 渗氮工艺时间很长,为了缩短渗氮的时间,近年来出现了许多加速渗氮过程的方法,其中包括洁净渗氮、感应加热气体渗氮、超声波渗氮等,目前有些已经投入生产,有些尚处于试验阶段。第十四章钢 的 渗 氮四、渗氮件
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