新型井式炉真空渗碳炉的工艺特点:(1)钢表面保持非常清洁,因为没有气体相互作用,并且碳在真空环境中更快地到达钢表面。(2)由于渗入可以在高温渗碳下进行,因此可以适当提高渗碳温度,从而可以大大减少渗碳时间。(3)由于低压真空渗碳控制系统可以精确控制渗碳工艺,因此加工后的工件具有良好的重复性,且工件变形小,表面光亮,无需机械加工即可渗碳后再入。(4)新型井式炉真空渗碳技术具有更大的灵活性,其设备可以作为独立的设备使用,也可以与冷加工相连接成生产线。设备本身可以是周期性的,适用于小批量,多种生产。它也可以由多个加热渗碳室,气体淬火室,油淬火室,进出室,真空系统,工件自动运输系统等组成,适合批量生产。另外,打开炉子并停止炉子非常简单,每个炉子只有0.5h可以进入工作状态。(5)真空渗碳炉采用冷壁真空技术,无点火装置,无着火危险,无污染,清洁,安全,操作简单,维修方便。
新型井式炉1)完全消除了加热过程中工件表面的氧化脱碳,从而获得了干净的表面而没有脱模层。这与仅磨削切削刃的一侧的工具(例如麻花钻等)的切削性能的改善有关,该工具将凹槽外侧的脱碳层直接磨削并暴露在刀刃上。2)对环境无污染,不需要废物处理。3)炉温测量和监控的准确性得到了明显提高。热电偶温度和炉温的指示值达到正负1.5℃。但在不同工件的炉膛中大量工件的温差较大,如果选择轻气强制循环,仍可将温差控制在+/- 5℃以内。4)机电一体化程度高。在提高温度测量和控制精度的基础上,可以根据淬火和回火的过程对工件的运动,气压调节,功率调节等进行预编程和设置。5)能耗明显低于盐浴炉。现代先进的新型井式炉井式回火炉加热室,选用优质保温数据制成的保温墙和隔墙,可以将热量集中在加热室内,具有明显的节能效果。
1、当检查合格开始工作时,不得超限作业,装壳高度不得超过70cm,宽度不得超过100cm。2、工件装好后,关闭新型井式炉炉门,一切密封好后,接通主加热回路,开始对炉子进行加热,加热一段时间要对炉子外围观察看有无跑温现象,如有异常,停炉修复,修复正常后加热炉子按正常加热工艺规程操作。3、工件新型井式炉出炉前,必须先关闭主加热回路电源,然后再开启炉门进行工件出炉(装炉)作业。4、保温工序。炉子加热至规定温度后进行保温,保温期间要勤巡回检查温控仪表及炉子保温情况。达到规定保温时间后,打开炉门。运出炉内的工件,进行下道工序。
目前,新型井式炉淬火炉用于某些中小型机械零件(例如轴承,链条或其他标准零件)的淬火和热处理。因为它仍被大量使用,所以有更多的人购买它,所以您知道这种处理设备是否有任何考虑事项?选择淬火炉时应考虑的事项: 购买淬火炉时应考虑淬火炉的可靠性,可维护性,安全性和节能性。以下是详细的介绍。1.可靠性: 新型井式炉炉子类型选择:设计首先从选择开始,然后正确选择带有或不带有马弗炉的炉子类型。 耐热钢材料的选择:优质的Fe-Cr-Ni,Fe-Ni-Cr,Ni基合金材料,根据炉子的工作温度范围和热处理工艺合理选择材料。结果,实际寿命和性能价格比趋于更合理。消音器寿命可达到2-5年,网带2-4年,惰轮5-10年,辐射管2-4年,风扇5-10年。仪器和电气材料的选择:一般使用高可靠性的PLC可编程控制器,SRC加热模块,自适应数字显示温度控制仪,碳控制仪,可在整个设备生命周期内实现无故障运行。 传感元件选择:气氛控制氧探头寿命为1年,碳势控制精度为±0.05%,热电偶寿命为5年以上,控制精度为±0.05%。耐火材料的选择:使用0.48超轻型抗碳化砖,超轻保温板,耐火棉,使用寿命5年。常见的缺陷预防装置:防止零件敲打和撞击垫子;防止零件从分散的挡板中跳出;防止零件跳出并卡住传动机构的扭矩限制器;防止零件粘附,喷涂和擦洗的装置:防止零件粘附,带凹槽的提升Plus;一种山型和鼓型干燥设备,以防止零件凹坑难以排出。增加并加长回火炉以确保高硬度和均匀性。
新型井式炉台车炉喷嘴供油后喷出之混合物点不着火,其原因有:油温偏低;油中含水过多;供风量过大。点不着火究竟是哪个原因?要进行分析检查,对症处理;油温偏低要进行加热,油中含水过多要排除油罐中的水,油罐应当有定期排水制度;喷嘴在点火时供风过大,容易把火种吹灭,在点燃喷嘴时,对于新型井式炉台车炉高压喷嘴来讲,有时由于高压雾化剂在和油流股相遇时的反压力大,油被雾化剂“封住”而喷不出来,也是点不着火的一个原因。这种情况对于内混式高压喷嘴尤易发生。这时要提高油的压力或减少雾化剂的压力,使油流股能冲破而喷出,再点火就可点着。
新型井式炉低温回火炉的工艺方法: 1) 使用设备带有计算机连续监控并能自动调节液氮进入量、自动升降温的深冷处理箱。 2) 处理过程处理过程由编制的降温、超低温保温和升温3个程序成。 对于深冷处理能提高性能的原因分析如下: 1) 它使硬度较低的奥氏体转变为较硬的、更稳定的、耐磨性和抗热性更高的马氏体; 2) 通过新型井式炉超低温处理,使被处理材料的晶格具有更加广泛分布的硬度较高、粒度更细化的碳化物微粒; 3) 在金属晶粒中可产生更均匀、更微小,且带有更大密度的微小材料组织;4) 由于有附加微碳化物粒子和更细密的晶格,故导致了更密集的分子结构,使材料内部微小的空洞被大大减少; 5) 材料经超低温处理后内部热应力和机械应力大为降低,从而有效地减少了造成工具和刀具产生裂纹、崩刃的可能性。此外,由于刀具中的残余应力影响切削刃吸收动能的能力,经过超低温处理的刀具不仅具有较高的抗磨性,而且其自身的残余应力的危害也比未经处理的刀具大大降低;6) 在被处理的硬质合金中,由于其电子动能的减少而使分子结构产生新的组合。