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模具在工作中除了要求基体具有足够高的强度和韧性的合理配合外,其表面性能对模具的工作性能和使用寿命至关重要。安装在真空炉体上的部件、附件等如水冷电极、热电偶导出装置也都必须设计密封构造。模具的表面处理技术,是通过表面涂覆、表面改性或复合处理技术,改变模具表面的形态、化学成分、***结构和应力状态,以获得所需表面性能的系统工程。目前在模具制造中应用较多的主要是渗氮、渗碳和硬化膜沉积。火焰淬火模具钢淬透性好,淬火温度宽,淬火后能得到较好的综合性能和表面硬度(高于HRC60)。由于其淬火温度范围宽,便于使用火焰喷嘴对模具施以局部加热淬火作业。根据冷却方法,淬火工艺分为单液淬火、双介质淬火、马氏体分级淬火和贝氏体等温淬火4类。在人工操作时,加热温度偏差较大,淬硬深度和表面硬度均与加热时喷嘴的移动速度有关,其移动速度愈快硬度的波动幅度就愈大,且表面硬度值偏低。操作时在保证工件表面不过热的情况下,喷嘴的移动速度以慢一些较为有利。淬硬层深度还取决于加热所用的喷嘴形式,使用双头喷嘴淬硬层较深,使用单头喷嘴则较浅。若使用单头喷嘴,火焰方向应与模具的冲压方向相互垂直。真空渗氮是使用真空炉对钢铁零件进行整体加热、充入少量气体,在低压状态下产生活性氮原子渗入并向钢中扩散而实现硬化的;而离子渗氮是靠晖光放电产生的活性N离子轰击并仅加热钢铁零件表面,发生化学反应生成核化物实现硬化的。真空渗氮时,将真空炉排气至较高真空度0.133Pa(1×10-3Torr)后,将工件升至,530~560℃,同时送入氨气或NH3CXHYN2O复合气体,并对各种气体的送入量进行控制,炉压控制在0.667Pa(5Torr),低压状态能加快工件表面的气体交换,活跃的N元素(或N,C)来自化学反应及NH3(或在处理温度500-570℃NH3和CXHY的裂解),保温3~5h后,用炉内惰性气体进行快速冷却。金属加热时,工件暴露在空气中,常常发生氧化、脱碳(即钢铁零件表面碳含量降低),这对于热处理后零件的表面性能有很不利的影响。不同的材质,经此处理后可得到渗层深为20~80μm、硬度为600~1500HV的硬化层。气体渗碳是将模板置于含碳原子的气体介质中,在一定温度下保温一段时间,使碳原子渗入模板表面,以改变钢表面(模板表面)的化学成分、***和性能。气体渗碳工艺包括分解、吸收和扩散三个过程。不管是相互抵消还是相互迭加,两个应力应有一个占主导因素,热应力占主导地位时的作用结果是工件心部受拉,表面受压。渗碳时,首先是钢表面与气体介质相互作用,在气相和金属表面吸收活性碳原子,同时依靠原子的扩散速度及其形式向金属内部扩散,扩散速度的大小取决于浓度的差别和原子的热运动。随着吸收增加和扩散的深入,模板表面达到过共析和共析成分的含碳量,随后将模板进行淬火和低温回火,可在模板表面获得高硬度、高强度和高耐磨性的渗碳层。)
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