湖南多用炉其设备的特点:(1)、气体氮化炉处理温度低,时间短,工件变形小。(2)、气体氮化炉不受钢种限制,碳钢、低合金钢、工模具钢、不锈钢、铸铁及铁基粉未冶金材料均可进行软氮化处理。气体氮化炉工件经软氮化后的表面硬度与氮化工艺及材料有关。(3)、定制多用炉能显著地提高工件的疲劳强度、耐磨性和耐腐蚀性。气体氮化炉在干摩擦条件下还具有抗擦伤和抗咬合等性能。(4)、气体氮化炉由于软氮化层不存在脆性相,故氮化层因而具有一定的韧性,不容易剥落。因此,目前气体氮化炉生产中软氮化已广泛应用于模具、量具、刀具(如:高速钢刀具)等、曲轴、齿轮、气缸套、机械结构件等耐磨工件的处理。
(1)定制多用炉黏土砖的主要原料是耐火黏土、高岭土,黏土砖在热处理炉中应用很多,可用于砌筑炉顶、炉底等。但由于其呈弱酸性,对铁、铝加热元件有腐蚀作用,不能做电热元件的搁砖和高碳气氛炉的内衬。(2)高铝质砖和刚玉制品,耐火度高,高使用温度达1500摄氏度,高温结构强度高,化学稳定性好,多用于高温热处理炉及盐浴炉的炉衬,电热组件的搁砖等。刚玉制品,属高铝质砖类,具有很高的高温结构强度和耐火度,常用于电阻丝心棒和搁砖热电偶套管、高温炉炉底砖等。(3)湖南多用炉轻质耐火黏土砖与超轻耐火黏土砖 他们的荷重软化开始点低,即高温强度低,化学稳定性差,体积变化量较大。宜用作热处理炉衬的保护层,在高温结构强度和耐火度都满足要求的情况下,应尽可能选用轻质耐火黏土砖。(4)碳化硅耐火制品,其耐火度可达2000摄氏度以上,高温结构强度高,抗磨性,热导性好。根据其制造工艺的不同,可用于高温炉的电热组件、高温炉的炉底板等。
多用炉价格给大家介绍下常用热处理多用炉炉型的选择:1.多用炉价格对于不能成批定型生产的,工件大小不相等的,种类较多的,要求工艺上具有通用性、多用性的,可选用箱式多用炉。2.加热长轴类及长的丝杆,管子等工件时,可选用深井式电炉。3.小批量的渗碳零件,可选用井式气体渗碳炉。4.对于大批量的汽车、拖拉机齿轮等零件的生产可选连续式渗碳生产线或箱式多用炉。5.对冲压件板材坯料的加热大批量生产时,最好选用滚动炉,辊底炉。6.对成批的定型零件,生产上可选用推杆式或传送带式电阻炉(推杆炉或铸带炉)7.小型机械零件如:螺钉,螺母等可选用振底式炉或网带式炉。8.钢球及滚柱热处理可选用内螺旋的回转管炉。9.有色金属锭坯在大批量生产时可用推杆式炉,而对有色金属小零件及材料可用空气循环加热炉。
湖南多用炉价格有高有低,接下来我们来看一下,氮化炉的安全操作步骤:1.渗氮前的气体氮化炉必须是先经过正火或调质处理过的工件。先用汽油和酒精擦洗气体氮化炉工件表面,不得有锈斑、油污、脏物存在。装入炉内后,对称拧紧炉盖压紧螺栓。2.将炉罐和炉盖进水口通入冷却水进行循环水冷。炉盖上管道冷却水下端为进水,上端为出水,炉罐单独进水,单独排水,气体氮化炉炉盖所有水管可按低进高出原则串联,由一个口进水,一个口排水。3.定制多用炉升温前应先送氮气排气,排气时流量应比使用时大一倍以上。排气10分钟后,将控温仪表设定到150℃,自动加热开关拨向开,气体氮化炉边排气边加热150℃保持2h排气,再将控温仪表设定到530℃,把氨气流量调小,保持炉内正压。4.排气口有较小气流向上的压力,当炉温升到530℃时,恒温恒流渗氮3-20h,再将氨气压力调大一点,让排气维持适中压力,渗氮4-70h, 再将氨气压力调小,退氮1-2h,切断电源,给少量氨气,使炉内维持正压。5.排气口有较小气流向上的压力,当炉温升到530℃时,恒温恒流渗氮3-20h,再将氨气压力调大一点,让排气维持适中压力,渗氮4-70h, 再将氨气压力调小,退氮1-2h,切断电源。
1.回火工件入炉前,先送配电箱,将小车翻出,检查仪器仪表是否正常(设定温度值),风机电机,加热器等是否完好。2.定制多用炉整齐地必需的,不歪斜,高度以免挂入炉炉功率后,留下百毫米间距时适当手段活着。3.回火结束后,先关闭加热开关,再关闭风机电机,再打开门,将小车开出。当线路故障或因故障引起火灾时,应关闭开关灭火。炉子发生火灾时,应立即打开炉门,将小车驶出,并关闭开关灭火。4. 湖南多用炉产品在装卸炉内完成后,检查热电偶是否插入回火炉(热电偶是测量温度的数据值) ,不要接触热电偶(工件不得接触热电偶)。5.回火炉运行过程中,值班人员应观察仪器温度是否正常..电气系统故障,一律由电工维修,非电气人员严禁私自维修。
湖南多用炉是一种能够在真空的状态下进行渗透处理的一种装置,在汽车的生产制作领域应用的比较广泛,因为有了真空渗碳炉之后就能够提高我们的工作效率,那么对于真空渗碳炉来说有什么样的优势呢?多用炉价格给大家介绍下井式渗碳炉的优势:1.克服传统气氛热渗碳无法解决的盲孔渗碳问题。2.避免内氧化问题 。3 真空渗碳的工艺温度达1700摄氏度。4 缩短工艺时间。5.真空渗碳技术与高压气冷淬火结合后减小畸变。6.提升微观结构性质、部件硬度等方面效果。 7. 解决渗碳过程中工件表面的晶间氧化、合金元素贫化等问题。8. 真空渗碳与气体淬火相结合,通过对淬火过程中冷却速度的控制,提升产品处理质量。9. 真空渗碳的废气排放量小,能耗低。