一种中碳低合金钢的渗碳处理方法技术

技术编号:27131502 阅读:26 留言:0更新日期:2021-01-25 20:08
一种中碳低合金钢的渗碳处理方法,包括以下步骤:1)工件预处理:将工件清洗后烘干预热,备用;2)强渗处理:将步骤1)预处理的工件转至渗碳炉内,升温至900~930℃强渗处理4.5~5.5h;3)扩散处理:待强渗处理结束后,保持渗碳炉的温度不变,降低工件碳势至预设扩散碳势后,开始扩散处理5.5~7h;4)均温处理;5)高温回火。该中碳低合金钢的渗碳处理方法,通过缩短强渗处理时间,减少活性碳原子数量,进而适当降低渗碳层碳浓度;并延长扩散处理时间,使工件表面高碳浓度充分向里扩散以获得分布较缓的碳浓度梯度,避免出现渗碳层剥落现象,大大提高工件质量。大提高工件质量。

【技术实现步骤摘要】
一种中碳低合金钢的渗碳处理方法


[0001]本专利技术涉及钢的热处理工艺
,尤其是涉及一种钻头用钢等中碳低合金钢的渗碳处理方法。

技术介绍

[0002]热处理,是指材料在固态下,通过加热、保温和冷却的手段,以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺,目前,对于钢材的表面耐磨能力和强度的提高,一般采用渗碳工艺进行。渗碳,是指将零件放在渗碳剂(渗碳介质)中,加热到中相奥氏体温度,经保温使碳原子渗入零件表面层的过程;其目的是使零件表面层含碳量增加,工件的表面层具有高强度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持低碳钢的韧性和塑形。
[0003]渗碳工艺包括强渗阶段和扩散阶段,目前,现有的渗碳处理工艺的强渗处理时间比扩散处理时间长,例如:
[0004]CN109457213A公开了一种多段渗碳热处理工艺,其中,强渗处理时间为420min,所述第一次扩散碳势为1.0,所述第二次扩散碳势为0.65,所述第一次扩散时间与第二次扩散时间均为1h。
[0005]CN107805776A公开了一种23CrNi3MoA钎具用材料的渗碳碳势分布控制工艺,包括如下步骤:A、渗碳处理:钎具采用热轧23CrNi3MoA中空钢,以丙烷为渗碳剂,甲醇为稀释剂,工件850℃装入井式渗碳炉内进行渗碳,炉内温度到达780℃开始通入甲醇,炉内温度到达860℃开始通入丙烷,利用红外线或氧探头控制碳势,利用热电偶控制温度,渗碳包含强渗、扩散两个阶段,当炉内温度升至920℃时,碳势控制为1.1%强渗8小时;而后降低丙烷滴量,碳势控制为0.6%进入扩散阶段,保温2小时,渗碳完成后降低炉内温度至860℃,保温1小时,工件出炉风冷淬火;B、淬火处理:将经上述步骤渗碳完成后的钎具在温度为855-865℃下进行风冷淬火,以≥3℃/s的冷速冷却到300℃,以≥1℃/s的冷速冷却至室温;C、低温回火处理:将经上述步骤淬火处理后的钎具进行低温回火处理,回火温度210℃,回火保温100分钟。
[0006]现有的渗碳工艺其处理周期偏长,且不利于钢制件中碳浓度的梯度分布,渗碳过程中工件中碳浓度的分布对其硬度和强度有较大的影响。钻头用钢是一种常见的钢制件,其要求有较高的硬度、强度,同时又不能过分强调硬度,因为过硬会导致材质变脆、韧性变低,因此,需要对现有中碳低合金钢的渗碳工艺进行改进处理,进而提高满足工件质量,缩短加工周期。

技术实现思路

[0007]本专利技术要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种操作简单、获得由表及里碳浓度梯度分布较缓的工件、降低工件使用中的开裂风险、延长工件使用寿命的中碳低合金钢的渗碳处理方法。
[0008]本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:
[0009]一种中碳低合金钢的渗碳处理方法,渗碳处理包括强渗处理和扩散处理,强渗处理的时间和扩散处理的时间之比为1:1.08~1.6,且渗碳处理总时间大于10h。
[0010]现有的中碳低合金钢的渗碳处理工艺,一般均是强渗处理时间比扩散时间长,为的是提高渗碳层的碳浓度,但容易处理碳浓度分布梯度出现急剧变化,引起渗碳层剥落的现象,本专利技术在基本不调整原渗碳处理工艺周期的前提下,缩短强渗处理时间,并延长扩散处理时间,减少活性碳原子数量,进而适当降低渗碳层碳浓度;使工件表面高碳浓度充分向里扩散以获得分布较缓的碳浓度梯度,避免出现渗碳层剥落现象,大大提高工件质量,打破了现有技术中本行业技术人员对渗碳处理的偏见,并改善了钻头用钢等工件的质量,便于其后续的机加工处理。
[0011]且申请人发现,在维持现有工件渗碳时间不变的情况下,当扩散时间小于强渗处理时间的1.6倍以后,继续延长扩散时间,碳浓度随工件表面深度的变化梯度改变极小,趋于平缓,且还会降低因强渗时间的缩短,而大幅度降低工件表面渗碳层的浓度;当扩散时间小于强渗处理时间的1.08倍,继续缩短扩散时间,扩散阶段对碳浓度分布梯度的影响极其显著,很难获得较缓的碳浓度分布梯度,仍然容易出现渗碳层剥落的现象,因此,强渗处理的时间和扩散处理的时间之比设置为1:1.08~1.6,确保工件表面达到符合要求的碳浓度,且碳浓度分布梯度较缓,有效避免渗碳层剥落的现象。
[0012]一种中碳低合金钢的渗碳处理方法,包括以下步骤:
[0013]1)工件预处理:将工件装入专用料架上,置入清洗炉,用85-90℃的清洗液清洗5-6分钟,将工件表面的油渍和灰尘清洗干净;清洗后的工件转至回火炉内,在温度410
±
10℃,保温30~45分钟进行烘干预热;
[0014]2)强渗处理:将步骤1)预处理的工件转至渗碳炉内,升温至900~930℃强渗处理4.5~5.5h;
[0015]3)扩散处理:待强渗处理结束后,保持渗碳炉的温度不变,降低工件碳势至预设扩散碳势后,开始扩散处理5.5~7h;
[0016]4)均温处理:将渗碳炉加热室降温至850
±
10℃,保温50min~75min,再将工件转移至渗碳炉前室缓冷2~2.5h后出炉空冷;
[0017]5)高温回火:将空冷至50~70℃的工件送入回火炉,在680
±
10℃高温回火5~6h,然后,随炉冷却至580℃后出炉放入缓冷罐中缓冷。
[0018]所述步骤2)中,所述强渗碳势为0.98~1.03。
[0019]在某一示范实施例中,所述步骤3)中,所述预设扩散碳势为0.63~0.68。
[0020]所述步骤2)和3)采用的渗碳剂为丙烷,采用甲醇作为稀释剂,通过调节丙烷和甲醇的通入渗碳炉的流速控制碳势水平。
[0021]所述步骤2)和3)利用红外线或氧探头检测碳势,利用热电偶控制温度。
[0022]所述工件为钻头用钢,其材料为23CrNi3MoA。
[0023]本专利技术一种中碳低合金钢的渗碳处理方法的有益效果:
[0024]申请人通过缩短强渗处理时间,减少活性碳原子数量,进而适当降低渗碳层碳浓度;并延长扩散处理时间,使工件表面高碳浓度充分向里扩散以获得分布较缓的碳浓度梯度,避免出现渗碳层剥落现象,大大提高工件质量;并后续进行680
±
10℃的高温回火处理,使渗碳件金属表面的渗碳体球化,淬火后降低奥氏体内的含碳量,使奥氏体更加容易转变
为淬火马氏体,进而减少组织残余奥氏体含量,减少工件在使用过程中开裂风险,提高工件使用寿命。高温回火有利于未熔的渗碳体以弥散颗粒状碳化物形态存在,进而改善金相组织,并有效提高了渗碳件的表面硬度。
具体实施方式
[0025]以下结合实施例对本专利技术作进一步说明。
[0026]对照实施例
[0027]一种中碳低合金钢的渗碳处理方法,包括以下步骤:
[0028]1)工件预处理:将工件装入专用料架上,置入清洗炉,用85-90℃的清洗液清洗5-6分钟,将工件表面的油渍和灰尘清洗干净;清洗后的工件转至回火炉内,在温度410
±
10℃,保温30~45分钟进行烘干预热;
[0029本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种中碳低合金钢的渗碳处理方法,其特征在于,渗碳处理包括强渗处理和扩散处理,强渗处理的时间和扩散处理的时间之比为1:1.08~1.6,且渗碳处理总时间大于10h。2.一种中碳低合金钢的渗碳处理方法,其特征在于,包括以下步骤:1)工件预处理:将工件清洗后烘干预热,备用;2)强渗处理:将步骤1)预处理的工件转至渗碳炉内,升温至900~930℃强渗处理4.5~5.5h;3)扩散处理:待强渗处理结束后,保持渗碳炉的温度不变,降低工件碳势至预设扩散碳势后,开始扩散处理5.5~7h;4)均温处理:将渗碳炉加热室降温至850
±
10℃,保温50min~75min,再将工件转移至渗碳炉前室缓冷2~2.5h后出炉空冷;5)高温回火:将空冷至50~70℃的工件送入回火炉,在680
±
10℃高温回火5~6h,然后,随炉冷却至580℃后出炉放入缓冷罐中缓冷。。3.如权利要求1所述中碳低合金钢的渗碳处理方法,其特征在于,所述工件预处...

【专利技术属性】
技术研发人员:周斌唐汇德杨跃飞唐文虎贾立刚贺继光
申请(专利权)人:长沙万钛工程机械有限公司
类型:发明
国别省市:

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