深层渗碳内氧化图片
图片为齿轮渗碳淬火后照片,200X,材料18CrNiMo7-6, DC4.5mm渗碳缓冷高回再淬火。设备为AICHELIN多用炉,刚投入使用一个月。
该组织是否为内氧化?深度约50μ。符合AGMA标准要求。
对于深层渗碳,如何有效控制内氧化?希望能和大家一起讨论! 英语上叫IGO
其实我觉得是渗碳后的晶间微裂纹,英文是IGA(intergranular attack) Dc4.5mm能做到50μ应该不错了吧,我没有做过这么深的。不过DC1.0左右的,我们能够控制在15μ以下。内氧化问题比较复杂,不同材料倾向也不同,单从热处理来讲,我想可以从以下两点来考虑。
1.整个渗碳过程减少氧化的机会,包括使用气体的水含量,氮气的水和氧含量,不要做中温预热,装出炉大流量的氮气追加,前一炉零件在淬火时不要装第二炉等等,好的密封性,一句话尽量减少炉内可能的氧和水含量。
2.尽可能取高的强渗碳势,因为碳势越高,气氛还原性越强。你可以把碳势取到在强渗温度下产生炭黑极限碳势以下5%的碳势。这一点我相信你的碳势应该会不低于1.2C%。 谢谢楼上意见
目前我们用的400度预热的,强渗碳势1.10,再做进一步改进,希望可以把IGO降低一些 不知道你这是直淬还是压淬 直淬。
直淬和压淬对内氧化有影响么? 内氧化层厚度也与渗碳时间有关,能缩短渗碳时间的措施都能相应减小内氧化厚度,这么厚的渗层,可以考虑催渗或提高渗碳温度和强渗碳势。 IGO的合格极限是与层深有关的,同意三楼大虾意见 按AGMA的标准,这么深的DC,内氧化小于60个μ就算合格 工件的清洁度是有关系,炉力气体排放和压力也是有关的,碳势升起来的速度也有关吧。 低压真空渗碳是解决内氧化的好方法 请教IGA/IGO怎么做。 我们检测热后项目就包括IGO。
按常规磨样、抛光,不腐蚀在400倍下测量即可得IGO深度。(X400)
[ 本帖最后由 hlqhlq 于 2009-8-12 16:42 编辑 ]
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我们是在500倍测量,这与400x的结果有差异吗? 从不腐蚀的上图看,缺陷应是渗碳后的晶间裂纹。 20CrMnTi内氧化较重 据说喷砂能打掉内氧化,也不知道是不是真的。 内氧化图片,各位看看是否严重 内氧化图片,各位大虾看看是否严重,1600X 图片发重复了,还以为没有传上去
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