北京井式球化退火炉生产线的上位机控制:1、F1界面:热处理程序,井式球化退火炉价格可按TIME及CD%两种方式控制,可执行不带中冷的渗碳淬火、带中冷的渗碳淬火、渗碳后的气体淬火等工艺过程;2、F2界面:工件及装料数据表,记录以往的生产数据,存档保留,并可随时查阅;3、F3界面:数据记录,炉温、油温、碳势曲线记录,短周期,长周期两种;4、F4界面:工艺过程监控,若在FOCOS控制状态,可执行工艺的停止、运行、跳步、复位等操作;5、F5界面:故障,当前故障、历史故障、故障总揽;6、F6界面:渗碳曲线,即在线计算的数据;7、F7界面:实用程序,能通过温度、CO含量进行mv值、露点、CO2含量、碳势之间的转化算,能计算碳黑极限;并可计算每种材料的合金系数;8、F8界面:观察炉子的接口状态、程序状态、中英文切换;9、F9界面:口令管理;10、F10界面:系统总揽;11、F11界面:结束程序
装炉要求:1、装炉前必须对炉内灰尘,杂质清理干净。2、工件必须从底层向上层的顺序装炉(以防工件掉落危险)。3、工件短头放在圆形垫块后再推进工作圆盘内,有小孔的面朝里。4、工件的位置以前一次装炉位置相同(大约200支/炉)。5、工件装炉完成后,必须用酒精对白色密封圈擦洗干净。6、用行车将炉罐小心吊起,到达安全高度后,移动至炉体正上方,待稳定后缓慢下降,装炉完成。二、开炉接通电源前必须检查事项:1、炉体冷却水循环必须开启(阀在水平状态为开,垂直状态为关)。2、真空泵蝶阀必须在关闭状态。3、氨气罐,二氧化碳罐要在关闭状态。4、阳极快速接头要连接在炉体上(和水冷却管在一起的绿线接头)。5、黑色脉冲控制盘上 “电压”旋钮,“占空比”旋钮要旋转到左边最小值。6、黄色氨气换向阀手柄在中间(向上)位置。
使用的气体渗碳是在富碳介质中使碳渗入低碳(cD(C)一0.1~0.3)或低碳合金钢的表面,使其在保持心部强韧性的条件下获得高硬度的表层,从而提高工件的耐磨性和疲劳强度,是车辆传动件常采用的热处理方法之一。但传统的低压真空渗碳炉使用的气体渗碳方法突出的弊端是工艺时间长,能源消耗大,已成为广大热处理工作者长期以来不断探索解决的问题。感应加热内热式真空渗碳是将气体渗碳、真空热处理、感应加热技术在新的平台上进行集成创新,建立一种全新的金属表面强化工艺,即通过采用高效的感应加热方式实现快速加热;通过将感应线圈放置在炉内实现仅对工件加热,而炉内其他部分及炉体温度较低,达到能源的较大利用和炉体结构的简化;通过在真空环境下的加热和通人渗碳气体,实现工件表面的净化和活化,达到碳原子的快速吸收和较小的变形,实现优质、高效、节能、降耗、减污的先进化学热处理生产。
渗碳温度 930℃、渗碳时间 80min,渗碳淬火结 束后,测试了不同部位渗碳层的碳含量和硬度,测试 结果如图 3 所示。 可以看出, 随着距表面距离的增 大,碳的质量分数不断降低,而硬度呈现出先上升后 下降的趋势。一般而言,钢中碳含量是决定淬火后马 氏体硬度的最主要因素,马氏体中碳含量越高,其硬 度也越大,这是导致钢淬火后变硬的最主要的因素。 与此同时,由钢的马氏体转变的特点可知,钢淬火后 不会完全得到马氏体组织,会有残余奥氏体的存在。 随着钢中碳含量的增大,残余奥氏体含量增加,从而 降低渗碳层的硬度。两方面的作用叠加,导致随着碳 的质量分数的下降, 硬度呈现出先上升后下降的趋 势。从图 3 中可知,距表面距离 0.5mm 时,硬度值达 到最大 862HV,对应的碳含量为 0.78%。现在我们已经知道了我们使用低压真空渗碳炉的时候影响硬度的原因是什么,那么这样的话在我们进行使用的时候就会更加的方便和便捷了,所以说无论是低压真空渗碳炉还是其他的产品,我们最好都要了解他的他点和影响因素之后再去进行使用。