国产精品加勒比_一区二区三区欧美成人_在线欧美一区_欧美自拍资源在线_欧美一区二区综合_相泽南亚洲一区二区在线播放_亚洲韩国在线_一区二区三区国产盗摄_一区二区在线观看网站_99re资源

email info@szyujiaxin.com
御嘉鑫LOGOSHENZHEN YUJIAXIN TECH CO.,LTD.
Технологии
Продукция
Связаться с нами
  • Email: info@szyujiaxin.com
  • Whatsapp: +8615986816992
  • Wechat: yujiaxin-666
  • QQ: 2269845694
Ваше текущее положение:Главная страница > Технологии > Подробное описание

Процесс термообработки порошковой металлургии


 

Дата выпуска:[2021/6/1]
 

Применение материалов порошковой металлургии в современной промышленности становится все более широким. Благодаря непрерывному прогрессу технологии порошковой металлургии было достигнуто быстрое развитие в области применения сложных деталей высокой плотности и точности, которые заменяют детали из кованой стали. Однако из-за разницы в последующем процессе обработки его физико-механические свойства все еще имеют некоторые дефекты. В этой статье кратко описывается и анализируется процесс термообработки материалов порошковой металлургии, анализируются факторы, влияющие на него, и предлагаются стратегии по улучшению процесса.

i. введение
Материалы порошковой металлургии все более широко используются в современной промышленности, особенно в автомобильной промышленности, производстве предметов первой необходимости, машин и оборудования и т.д. Материалы порошковой металлургии занимают значительную долю. Они обладают очевидными преимуществами при замене чугунных материалов с низкой плотностью, низкой твердостью и прочностью и постепенно завоевывают популярность при изготовлении высокотвердых, высокоточных и высокопрочных прецизионных и сложных деталей благодаря быстрому развитию технологии порошковой металлургии. Процесс термообработки полностью плотной стали был успешным, но при термообработке материалов порошковой металлургии из-за разницы в физических свойствах материалов порошковой металлургии и различиях в процессе термообработки все еще имеются некоторые дефекты. В ходе технических исследований материалов порошковой металлургии, проводимых различными литейными и плавильными предприятиями, горячей ковки, порошкового литья под давлением, горячего изостатического прессования, спекания в жидкой фазе, комбинированного спекания и других процессов термообработки и последующей обработки, в физико-механических свойствах материалов порошковой металлургии были обнаружены дефекты при улучшении, определенные эффекты в результате были улучшены прочность и износостойкость материалов порошковой металлургии, а область применения порошковой металлургии была значительно расширена.
2. Процесс термообработки материалов порошковой металлургии

Термообработка материалов порошковой металлургии должна определяться в соответствии с их химическим составом и размером зерен. Наличие пор является важным фактором. Поры, образующиеся при прессовании и спекании материалов порошковой металлургии, проходят по всей детали. Наличие пор влияет на способ термической обработки. И эффект.

Термическая обработка материалов порошковой металлургии имеет несколько форм: закалка, химико-термическая обработка, обработка паром и специальная термообработка:

1. Процесс закалочной термообработки

Из-за наличия пор скорость теплопередачи материалов порошковой металлургии ниже, чем у плотных материалов, поэтому прокаливаемость при закалке относительно низкая. Кроме того, во время закалки плотность спеченного порошкового материала пропорциональна теплопроводности материала; из-за разницы между процессом спекания и плотным материалом однородность внутренней структуры материала порошковой металлургии лучше, чем у плотного материала, но существует меньшая микроскопическая площадь. Неоднородность, следовательно, время полной аустенитизации на 50% больше, чем у соответствующих поковок. При добавлении легирующих элементов температура полной аустенитизации будет выше, а время - больше.

При термообработке материалов порошковой металлургии для улучшения прокаливаемости обычно добавляют некоторые легирующие элементы, такие как никель, молибден, марганец, хром, ванадий и т.д. Их роль такая же, как и в плотных материалах, которые могут значительно облагораживать кристаллы. Гранулы, растворенные в аустените, повышают стабильность переохлажденного аустенита, обеспечивают превращение аустенита во время закалки, повышают поверхностную твердость материала после закалки и увеличивают глубину закалки. Кроме того, материалы порошковой металлургии должны быть закалены после закалки. Контроль температуры при закалке оказывает большее влияние на эксплуатационные характеристики материалов порошковой металлургии. Поэтому температуру отпуска следует определять в соответствии с характеристиками различных материалов, чтобы уменьшить влияние хрупкости при отпуске. Обычные материалы можно закалять на воздухе или в масле при температуре 175-250 ℃ в течение 0,5-1,0 ч.

2. Процесс химико-термической обработки

Химико-термическая обработка обычно включает в себя три основных процесса разложения, абсорбции и диффузии. Например, реакция термообработки науглероживания выглядит следующим образом:
2CO≒[C]+CO2 (экзотермическая реакция)
СН4≒[С]+2Н2 (эндотермическая реакция)

После разложения углерод поглощается поверхностью металла и постепенно проникает внутрь. После получения достаточной концентрации углерода на поверхности материала обработка закалкой и отпуском увеличит твердость поверхности и глубину упрочнения материалов порошковой металлургии. Благодаря наличию пор в материалах порошковой металлургии атомы активированного угля проникают внутрь с поверхности, завершая процесс химико-термической обработки. Однако, чем выше плотность материала, тем слабее эффект пористости и тем менее очевиден эффект химико-термической обработки. Поэтому для защиты следует использовать восстановительную атмосферу с более высоким углеродным потенциалом. В соответствии с характеристиками пор материалов порошковой металлургии скорость нагрева и охлаждения ниже, чем у плотных материалов, поэтому время сохранения тепла следует увеличить, а температуру нагрева - увеличить при нагреве.

Химико-термическая обработка материалов порошковой металлургии включает в себя несколько форм, таких как науглероживание, азотирование, сульфирование и многоэлементная совместная инфильтрация. При химико-термической обработке глубина отверждения в основном зависит от плотности материала. Следовательно, в процессе термообработки могут быть приняты соответствующие меры, например, когда плотность материала во время науглероживания превышает 7 г/см3, время должно быть соответствующим образом увеличено. Химико-термическая обработка может повысить износостойкость материала. Неравномерный процесс науглероживания аустенита в материалах порошковой металлургии может привести к тому, что содержание углерода на поверхности обрабатываемого материала может достигать более 2%, а карбиды равномерно распределяются по поверхности науглероженного слоя. , Может повысить твердость и износостойкость.

3. Обработка паром

Обработка паром заключается в окислении поверхности материала путем нагрева пара с образованием оксидной пленки на поверхности материала, тем самым улучшая эксплуатационные характеристики материалов порошковой металлургии. Особенно для антикоррозийных покрытий на поверхности материалов порошковой металлургии срок годности более очевиден, чем при обработке воронением, а твердость и износостойкость обработанных материалов, очевидно, повышаются.

4. Специальный процесс термообработки

Специальные процессы термообработки являются результатом технологических разработок последних лет, включая упрочнение индукционным нагревом, лазерное упрочнение поверхности и т.д. Индукционная закалка происходит под воздействием высокочастотного электромагнитного индукционного вихревого тока, температура нагрева быстро повышается, и это оказывает значительное влияние на повышение твердости поверхности, но она склонна к образованию мягких пятен. Как правило, для увеличения времени аустенитизации можно использовать прерывистый нагрев; лазерное упрочнение поверхности Процесс заключается в использовании лазера в качестве источника тепла для быстрого нагрева и охлаждения поверхности металла, так что субструктура внутри зерен аустенита не успеет восстановиться и перекристаллизоваться для получения сверхтонкой структуры.

3. Анализ факторов, влияющих на термообработку материалов порошковой металлургии

Пористость, образующаяся в процессе спекания материалов порошковой металлургии, является их неотъемлемой характеристикой, и она также оказывает большое влияние на термообработку, особенно на взаимосвязь между изменением пористости и термообработкой. Для улучшения плотности и размера зерен добавляемые легирующие элементы также оказывают определенное влияние на термообработку:

1. Влияние пористости на процесс термообработки

Во время термообработки материалов порошковой металлургии быстрое охлаждение препятствует диффузии и превращению аустенита в другие структуры, тем самым получая мартенсит, а наличие пор оказывает большее влияние на теплоотдачу материала. С помощью формулы теплопроводности:
Теплопроводность = теоретическая теплопроводность металла × (1-2 × пористость) / 100
Можно видеть, что способность к отверждению снижается по мере увеличения пористости. С другой стороны, поры также влияют на плотность материала, и влияние на поверхностную твердость и глубину затвердевания материала после термообработки связано с плотностью, которая снижает поверхностную твердость материала. Кроме того, из-за наличия пор соленую воду нельзя использовать в качестве среды во время закалки, чтобы избежать коррозии из-за остаточной соли. Поэтому термообработку обычно проводят в вакууме или газовой среде.

2. Влияние пористости на глубину упрочнения поверхности при термообработке

Эффект термообработки материалов порошковой металлургии связан с плотностью, проницаемостью (прокаливаемостью), теплопроводностью и электрическим сопротивлением материала. Пористость является основной причиной этих факторов. Когда пористость превысит 8%, газ будет быстро проникать через пустоты. В случае науглероживающего упрочнения увеличение глубины науглероживания уменьшит эффект поверхностного упрочнения. Кроме того, если скорость проникновения науглероживающего газа слишком высока, во время закалки образуются мягкие пятна, что снижает твердость поверхности и делает материал хрупким и деформированным.

3. Влияние содержания и типа сплава на термообработку в порошковой металлургии




国产精品加勒比_一区二区三区欧美成人_在线欧美一区_欧美自拍资源在线_欧美一区二区综合_相泽南亚洲一区二区在线播放_亚洲韩国在线_一区二区三区国产盗摄_一区二区在线观看网站_99re资源
噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 蜜桃导航-精品导航| 久久婷婷国产综合尤物精品| 在线日韩电影| 一区二区在线中文字幕电影视频 | 欧美国产一二三区| 国产精品日本欧美一区二区三区| 高清一区二区三区视频| 一区二区三区久久网| 国产欧美一区二区三区另类精品| 亚洲人人精品| 午夜精品久久| 一区二区欧美日韩| 欧美一进一出视频| 久久久久久久久久码影片| 久久久久久久欧美精品| 亚洲毛片播放| 一区二区福利| 亚洲日本激情| 99精品国产一区二区青青牛奶| 欧美成人亚洲| 伊人久久99| 亚洲一区二区三区午夜| 伊人激情综合| 久久亚洲午夜电影| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲深夜激情| 国产乱码精品| 美女精品一区| 91免费看网站| 国产精品美女黄网| 久久国产精品免费一区| 欧美激情第六页| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 国产一区二区高清不卡| 久久精品中文字幕一区二区三区 | 国产精品 日韩| 久久久久国产精品午夜一区| 香蕉成人久久| 99影视tv| 麻豆av一区二区| 日韩精品第一页| 中国成人在线视频| 伊人成人网在线看| 久久精品道一区二区三区| 成人av片网址| 日本一区视频在线播放| 亚洲最新在线| 亚洲清纯自拍| 99久久国产免费免费| 久精品国产欧美| 久久精品人人| 午夜亚洲性色福利视频| 97人人香蕉| 日韩精品一区二区三区四区五区 | 国产精品二区影院| 亚洲精品一级| 国产伦精品一区二区三区高清| 九九九九精品| 伊人成人网在线看| 久久精品亚洲| 四虎一区二区| 国产欧美成人| 欧美最大成人综合网| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 99综合在线| 黑人中文字幕一区二区三区| 日本不卡一区| 日韩午夜av在线| 六十路精品视频| 欧美精品播放| 国产在线视频欧美一区二区三区| 日韩一区国产在线观看| 亚洲一区三区视频在线观看| 久久久久久九九| 亚洲黄页一区| 欧美日韩三区四区| 性久久久久久| 日韩尤物视频| 91超碰rencao97精品| 综合操久久久| 国产精品播放| 一本久久综合| 不卡一区二区三区视频| 老司机精品久久| 午夜精品久久| 久久久久无码国产精品一区| 国产精品美女| 女人香蕉久久**毛片精品| 国产精品免费观看高清| 亚洲国产高清一区二区三区| 日本亚洲自拍| 国产精品一区视频网站| 日韩亚洲一区在线播放| 亚洲欧美日韩不卡一区二区三区| 99国产高清| 亚洲精品男同| 欧美日本一区| 五月天久久狠狠| 国产麻豆日韩| 久久久精品国产一区二区三区| 亚洲一区二区三区午夜| 国产精品国产亚洲精品看不卡15| 亚洲精品美女| 午夜激情一区| 天堂√在线观看一区二区| 高清视频一区| 久久免费99精品久久久久久| 一区二区视频在线观看| 欧美在线网址| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡 | 97se国产在线视频| 久久99欧美| 日韩av在线一区二区三区| 成人片在线免费看| 一本久道久久久| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 欧美 日韩 国产在线| 先锋在线资源一区二区三区| 久久亚洲综合网| 狠狠爱一区二区三区| 成人91视频| 国产91亚洲精品一区二区三区| 免费久久久一本精品久久区| 国产一区二区中文字幕免费看| 亚洲精品成人三区| 亚洲高清视频一区| 亚洲欧美日韩国产yyy| 日韩欧美亚洲在线| 日本精品一区二区三区视频| 欧美午夜欧美| 99一区二区| 亚洲 国产 日韩 综合一区| 欧美一级爱爱| 亚洲人成影视在线观看| 亚洲最新在线| 狠狠入ady亚洲精品| 国产在线欧美| 日韩一级在线| 久久久精品动漫| 国产精品青青草| 欧美日韩一区二区视频在线观看 | 国产精品播放| 欧美日韩精品综合| 中文字幕av日韩精品| 欧美涩涩视频| 欧美在线视屏| 亚洲一卡二卡三卡| 亚洲永久激情精品| 亚洲午夜av| 久久亚洲电影| 精品国产一二| 一区二区三区的久久的视频| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 国内一区二区三区| 欧美中日韩免费视频| 精品国产免费久久久久久尖叫| 日韩不卡av| 亚洲精选久久| 久久国产精品免费一区| 欧美有码视频| 免费在线播放第一区高清av| 国产主播一区二区三区四区| 亚洲欧美日韩在线综合| 日韩午夜视频在线观看| 国产98在线|日韩| 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀 | 国产精品一区二区a| 日韩欧美精品在线不卡 | 欧美中文字幕| 无码免费一区二区三区免费播放| 欧美精品大片| 国产精品福利视频| 欧美激情视频一区二区三区免费| 久久久久久精| 自拍偷拍亚洲色图欧美| 久久人人九九| 夜久久久久久| 亚洲激情一区二区三区| 亚洲欧美日本日韩| 亚洲视频欧美在线| 成人午夜电影免费在线观看| 一区精品视频| 欧美国产综合视频| 永久域名在线精品| 动漫一区二区在线| 欧美天天视频| 欧美lavv| 51蜜桃传媒精品一区二区| 亚洲在线视频一区二区| 国产欧美日本在线| 亚洲国产精品第一区二区| 日韩精品久久一区| 高清视频在线观看一区| 国产欧美日韩一区| 宅男av一区二区三区| 快播亚洲色图| 97netav| 免费一区二区三区| 在线综合欧美|