CN103540945B - 薄壁零件氮化变形控制方法 - Google Patents
薄壁零件氮化变形控制方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103540945B CN103540945B CN201310492870.0A CN201310492870A CN103540945B CN 103540945 B CN103540945 B CN 103540945B CN 201310492870 A CN201310492870 A CN 201310492870A CN 103540945 B CN103540945 B CN 103540945B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- stove
- nitridation
- thin
- tempering
- warming
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 238000005496 tempering Methods 0.000 claims abstract description 20
- 238000004320 controlled atmosphere Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 claims abstract description 6
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 32
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 20
- 238000005121 nitriding Methods 0.000 claims description 18
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims description 16
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 16
- 238000010792 warming Methods 0.000 claims description 16
- 238000002791 soaking Methods 0.000 claims description 12
- 238000010791 quenching Methods 0.000 claims description 9
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical group N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 6
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 claims description 5
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 238000007689 inspection Methods 0.000 claims description 4
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims description 4
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims description 4
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 238000003754 machining Methods 0.000 abstract 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 6
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 description 2
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 description 2
- 239000010687 lubricating oil Substances 0.000 description 2
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 2
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
本发明涉及一种薄壁零件氮化变形控制方法,通过选择合理的调质热处理参数及回火温度,将机加过程中产生的应力降至最低,改变零件渗氮前的预处理方式保证零件入炉的状态要求,采用可控气氛渗氮技术对薄壁齿轮进行渗氮,通过氮化质量、氮气分解率、氮化温度之间的关系,保证了薄壁零件氮化后,渗氮层深度在0.10~0.15mm,表面硬度HV0.5≥800,白层厚度≤0.015mm,显微组织符合IGC.0463.121A,并保证零件变形量≤0.05mm。
Description
技术领域
本发明涉及一种控制方法,尤其是一种薄壁零件氮化变形控制方法。
现有技术
氮化技术因其可以有效提高零件表面的耐磨性,耐疲劳性,耐腐蚀性及耐高温性,被广泛应用于航空产品零件的制造之中。然而对于某些薄壁零件,材料为32Cr3MoVE,图纸规定的尺寸精度高,而且渗层范围窄,要求氮化层控制在(0.1~0.15)mm范围内,变形量控制在0.05mm范围内,表面硬度HV0.5≥800,白层厚度≤0.015mm,显微组织符合IGC.0463.121A的要求。在零件中有些部分厚度极薄,仅为几毫米,氮化后极易变形,进而影响零件的各项运行指标,如齿轮的齿形、齿向精度等。按一般的氮化处理方式很难达到如此高精度的要求,需摸索出合理的热处理方式,将氮化变形控制在0.05mm范围内,国内从未进行过如此高精度且渗层范围这么小的氮化处理方法。
发明内容
本发明的目的是提供一种可以使薄壁零件氮化层控制在(0.1~0.15)mm范围内,变形量控制在0.05mm范围内,表面硬度HV0.5≥800,白层厚度≤0.015mm,显微组织符合IGC.0463.121A的渗氮热处理方法。本发明的工艺路线为:
(1)准备材料为32Cr3MoVE的薄壁零件;
(2)对零件进行粗加工,加工后保证零件单边余量在1mm以上;
(3)将零件放入少氧化设备中进行淬火,淬火温度为950±10℃,保温时间为60~90min,油冷后取出;然后放入高温回火炉中进行回火,回火温度为660±20℃,保温时间为120~150min,空冷后出炉;
(4)对零件上需要与外部相关尺寸进行配合的部分及零件上的腹板进行半精加工,加工后保证单面余量小于0.5mm;
(5)将零件放入可控气氛氮化炉中进行稳定回火,温度为580±5℃,保温时间为5~5.5h,随炉冷却,在整个过程中通氩气,在升温、保温过程中氩气流量为2~5L/min,降温时氩气流量≥5L/min,随炉冷却小于150℃后停氩气,零件出炉;
(6)将零件的各个部分加工至图纸规定的尺寸;
(7)采用四氯乙烯蒸汽对零件进行除油;
(8)将零件放入可控气氛氮化炉中将零件整体渗氮,零件随炉升温至200±5℃,保温1~1.5h;然后随炉升温至300±5℃,保温1~1.5h;然后随炉升温至400±5℃,保温1~1.5h;然后随炉升温至490±5℃,保温12~15h,整个过程中氨气的分解率为12~17%,最后随炉冷至150℃以下出炉;
(9)最终检验。
本发明通过选择合理的调质热处理参数及回火温度,将机加过程中产生的应力降至最低,改变零件渗氮前的预处理方式保证零件入炉的状态要求,采用可控气氛渗氮技术对薄壁齿轮进行渗氮,通过氮化质量、氮气分解率、氮化温度之间的关系,保证了薄壁零件氮化后,渗氮层深度在0.10~0.15mm,表面硬度HV0.5≥800,白层厚度≤0.015mm,显微组织符合IGC.0463.121A,并保证零件变形量≤0.05mm。
具体实施方式
薄壁零件氮化变形控制方法的步骤为:
(1)准备材料为32Cr3MoVE的薄壁零件;
(2)对零件进行粗加工,加工后保证零件单边余量在1mm以上;
(3)将零件放入少氧化设备中进行淬火,淬火温度为950±10℃,保温时间为60~90min,油冷后取出;然后放入高温回火炉中进行回火,回火温度为660±20℃,保温时间为120~150min,空冷后出炉;
(4)对零件上需要与外部相关尺寸进行配合的部分及零件上的腹板进行半精加工,加工后保证单面余量小于0.5mm;
(5)将零件放入可控气氛氮化炉中进行稳定回火,温度为580±5℃,保温时间为5~5.5h,随炉冷却,在整个过程中通氩气,在升温、保温过程中氩气流量为2~5L/min,降温时氩气流量≥5L/min,随炉冷却小于150℃后停氩气,零件出炉;
(6)将零件的各个部分加工至图纸规定的尺寸;
(7)采用四氯乙烯蒸汽对零件进行除油;
(8)将零件放入可控气氛氮化炉中将零件整体渗氮,零件随炉升温至200±5℃,保温1~1.5h;然后随炉升温至300±5℃,保温1~1.5h;然后随炉升温至400±5℃,保温1~1.5h;然后随炉升温至490±5℃,保温12~15h,整个过程中氨气的分解率为12~17%,最后随炉冷至150℃以下出炉;
(9)最终检验。
实施例
材料为32Cr3MoVE的某型机59齿滑油泵齿轮,最大外径为Φ123mm,幅板厚2mm,要求氮化后渗氮层深度在0.10~0.15mm,表面硬度HV0.5≥800,白层厚度≤0.015mm,显微组织符合IGC.0463.121A,并保证零件变形量≤0.05mm。
(1)准备材料为32Cr3MoVE的滑油泵齿轮;
(2)对零件进行粗加工,加工后保证零件单边余量在1mm以上;
(3)将零件放入少氧化设备中进行淬火,淬火温度为950℃,保温时间为80min,油冷后取出;然后放入高温回火炉中进行回火,回火温度为660℃,保温时间为150min,空冷后出炉;
(4)对零件上需要与外部相关尺寸进行配合的部分及零件上的腹板进行半精加工,加工后保证单面余量均小于0.5mm;
(5)将零件放入可控气氛氮化炉中进行稳定回火,温度为580℃,保温时间为5h,随炉冷却,在整个过程中通氩气,在升温、保温过程中氩气流量为5L/min,降温时氩气流量为8L/min,随炉冷却至120℃后停氩气,零件出炉;
(6)将零件的各个部分加工至图纸规定的尺寸;
(7)采用四氯乙烯蒸汽对零件进行除油;
(8)将零件放入可控气氛氮化炉中将零件整体渗氮,零件随炉升温至200℃,保温15h;然后随炉升温至300℃,保温1h;然后随炉升温至400℃,保温1h;然后随炉升温至490℃,保温12h,整个过程中氨气的分解率为15%,最后随炉冷至120℃出炉;
(9)最终检验:零件的渗氮层深度0.14mm,表面硬度HV0.5=860,白层厚度0.006mm,显微组织符合IGC.0463.121A,齿轮最大变形量为0.03mm。结论:合格。
Claims (1)
1.一种薄壁零件氮化变形控制方法,其特征是,所述的方法包括以下步骤:
(1)准备材料为32Cr3MoVE的薄壁零件;
(2)对零件进行粗加工,加工后保证零件单边余量在1mm以上;
(3)将零件放入少氧化设备中进行淬火,淬火温度为950±10℃,保温时间为60~90min,油冷后取出;然后放入高温回火炉中进行回火,回火温度为660±20℃,保温时间为120~150min,空冷后出炉;
(4)对零件上需要与外部相关尺寸进行配合的部分及零件上的腹板进行半精加工,加工后保证单面余量小于0.5mm;
(5)将零件放入可控气氛氮化炉中进行稳定回火,温度为580±5℃,保温时间为5~5.5h,随炉冷却,在整个过程中通氩气,在升温、保温过程中氩气流量为2~5L/min,降温时氩气流量≥5L/min,随炉冷却小于150℃后停氩气,零件出炉;
(6)将零件的各个部分加工至图纸规定的尺寸;
(7)采用四氯乙烯蒸汽对零件进行除油;
(8)将零件放入可控气氛氮化炉中将零件整体渗氮,零件随炉升温至200±5℃,保温1~1.5h;然后随炉升温至300±5℃,保温1~1.5h;然后随炉升温至400±5℃,保温1~1.5h;然后随炉升温至490±5℃,保温12~15h,整个过程中氨气的分解率为12~17%,最后随炉冷至150℃以下出炉;
(9)最终检验。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310492870.0A CN103540945B (zh) | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 薄壁零件氮化变形控制方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310492870.0A CN103540945B (zh) | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 薄壁零件氮化变形控制方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103540945A CN103540945A (zh) | 2014-01-29 |
CN103540945B true CN103540945B (zh) | 2015-07-01 |
Family
ID=49964779
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310492870.0A Active CN103540945B (zh) | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 薄壁零件氮化变形控制方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103540945B (zh) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104384876B (zh) * | 2014-10-23 | 2016-08-24 | 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 | 高精度齿轮制造方法 |
CN106609318A (zh) * | 2015-10-27 | 2017-05-03 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 一种32Cr3MoVE锻件晶粒度的细化方法 |
CN106002124B (zh) * | 2015-12-28 | 2018-02-09 | 苏州斯莱克智能模具制造有限公司 | 一种易拉盖卷边模具的内卷边环的加工方法 |
CN107641784B (zh) * | 2017-09-08 | 2019-12-27 | 厦门真冈热处理有限公司 | 一种风力发电机鼓形齿式联轴器的热处理方法 |
CN109945823B (zh) * | 2019-04-17 | 2021-09-14 | 株洲齿轮有限责任公司 | 钢制零件加工工序变形量的检测方法 |
CN117467925A (zh) * | 2023-08-24 | 2024-01-30 | 江苏美特林科特殊合金股份有限公司 | 一种薄壁零件氮化处理变形控制方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3915757A (en) * | 1972-08-09 | 1975-10-28 | Niels N Engel | Ion plating method and product therefrom |
CN101343747A (zh) * | 2008-08-20 | 2009-01-14 | 万向集团公司 | 一种高碳铬轴承零件表面强化热处理方法 |
CN101368275A (zh) * | 2007-08-15 | 2009-02-18 | 沈阳鼓风机(集团)有限公司 | 42CrMoE热处理工艺 |
CN101886165A (zh) * | 2010-07-02 | 2010-11-17 | 镇江大力液压马达有限责任公司 | 低碳多元素合金钢热处理工艺 |
CN102888610A (zh) * | 2012-10-24 | 2013-01-23 | 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 | 小模数内花键齿轮热处理方法 |
-
2013
- 2013-10-21 CN CN201310492870.0A patent/CN103540945B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3915757A (en) * | 1972-08-09 | 1975-10-28 | Niels N Engel | Ion plating method and product therefrom |
CN101368275A (zh) * | 2007-08-15 | 2009-02-18 | 沈阳鼓风机(集团)有限公司 | 42CrMoE热处理工艺 |
CN101343747A (zh) * | 2008-08-20 | 2009-01-14 | 万向集团公司 | 一种高碳铬轴承零件表面强化热处理方法 |
CN101886165A (zh) * | 2010-07-02 | 2010-11-17 | 镇江大力液压马达有限责任公司 | 低碳多元素合金钢热处理工艺 |
CN102888610A (zh) * | 2012-10-24 | 2013-01-23 | 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 | 小模数内花键齿轮热处理方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
32Cr3MoVA钢氮化去白层工艺方法;李鹏刚等;《机械工程师》;20100731(第7期);第153-154页 * |
表面形变处理对32Cr3MoVA钢渗氮层组织和性能的影响;高玉魁;《材料热处理学报》;20050228;第26卷(第1期);第74-77页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103540945A (zh) | 2014-01-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103540945B (zh) | 薄壁零件氮化变形控制方法 | |
CN103273285B (zh) | 一种内齿圈的加工方法 | |
CN103447784B (zh) | 一种主动轴加工工艺 | |
CN102888610A (zh) | 小模数内花键齿轮热处理方法 | |
US10094014B2 (en) | Nitriding method and nitrided part production method | |
CN104439994B (zh) | 一种汽车变速箱齿轮的制造方法 | |
CN109735795A (zh) | 一种16Cr3NiWMoVNbE材料低压真空渗碳热处理方法 | |
CN102912282A (zh) | 16Cr3NiWMoVNbE材料的二次渗碳工艺方法 | |
CN105171364A (zh) | 一种重卡汽车发动机正时齿轮的加工方法 | |
CN103233165A (zh) | 高压阀体材料及热处理方法 | |
JP6590213B2 (ja) | 冷間加工用金型の製造方法 | |
CN101775571B (zh) | 具有高硬度高耐磨性的大型柴油机凸轮工件的生产工艺 | |
CN103602946B (zh) | 一种提高钛合金轴承座表面耐磨性的方法 | |
CN103602797A (zh) | 高硬度钢丝切丸热处理工艺 | |
CN102560282A (zh) | 一种渗氮齿轮钢及其热处理方法 | |
CN105420470A (zh) | 一种奥氏体钢表面硬化处理方法 | |
CN108690925A (zh) | 一种铝硅钛合金气缸套及其加工工艺 | |
CN101805882A (zh) | 控制气体氮碳共渗零件变形的工艺 | |
CN104308483A (zh) | 一种小模数齿轮的制备方法 | |
CN106342097B (zh) | 32Cr3MoVE材料深层渗氮方法 | |
CN103480678A (zh) | 一种轴类零件的冷挤压生产工艺 | |
CN104152638B (zh) | 冷作模具钢薄件的微变形淬火热处理工艺 | |
CN102719656A (zh) | 防止冷作模具钢线切割开裂的热处理工艺 | |
CN106514165A (zh) | 一种05Cr17Ni4Cu4Nb材料齿轮的辉光离子氮化处理方法 | |
CN105861936A (zh) | 一种时效硬化型渗氮齿轮钢的热处理方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |