汽车发动机活塞销地选材与热处理实用工艺课程设计

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5.活塞销的热处理

5.活塞销的热处理
除过多的碳化物 3. 在 860-880℃长时间加热后淬火以消除
碳化物网 4. 采用深冷处理或二次淬火消除过量的残
余奥氏体 1. 严格控制炉气氛碳势 2. 改进炉气氛循环系统 3. 减少装炉量,保证零件间间隙合适,避免
堆放 4. 层深未超过上限者允许补渗 1. 健全温度控制管理体系并认真实施 2. 严格控制渗碳时间 3. 渗碳层深度偏浅时可以补渗 1. 渗碳前应清理 2. 装炉要合理摆放 3. 层深为超上限时允许降低渗碳温度补渗
5.活塞销常用材料和技术条件
标准号 适应范围 材料
渗碳层深度
内孔表面脱碳
硬度 HRC
外圆表面
同一零件 上硬度差 心部硬度
JB/NQ54.1 汽缸直径为 200mm 以内的内燃机 20、15Cr、20Cr、20Mn2
详见附表
TB1461 内燃机车柴油 机 12CrNi3A 、 18Cr2Ni4WA 、 20CrMnTi 、 20Cr
2. 炉气氛循环不良 3. 零件装炉量过大
1. 渗碳温度控制不当 2. 渗碳时间控制不当
1. 零件表面附有脏物 或积灰
2. 装炉不当,零件表 面相互挤碰
1. 渗碳时在空气中冷 却时冷却速度过慢
2. 重新加热淬火时炉 气氛碳势过低或盐 浴脱氧不良
原材料缺陷
预防及补救措施 1. 应控制炉气氛碳势合适 2. 改进扩散工艺,在 900-920℃扩散以消
5.2 活塞销常见热处理缺陷及预防补救措施
缺陷名称 渗层碳浓度过高, 表层有粗块状或连 续网状碳化物,淬 火后渗层中残留奥 氏体级别过高等 渗层碳浓度过低
渗碳层深度不合格 渗碳层深度不均匀
表面脱碳
材料裂纹
产生原因 1. 渗碳炉气氛碳势过

活塞设计课程设计

活塞设计课程设计

目录一、前言…………………………………………………………………………………….二、零部件在内燃机中的作用和地位……………………………………….三、该零件的工作条件、设计要求………………………………………….四、零件的运动分析和受力分析………………………………………………五、结构形式的选择;主要参数的选定、设计、计算…………….六、零部件的强度、刚度校核…………………………………………………..七、设计结果的分析…………………………………………………………………..八、结束语………………………………………………………………………………….九、参考文献一、前言内燃机的不断发展,是建立在主要零部件性能和寿命不断改进和提高的基础上的,尤其是随着发动机强化程度的提高、功率的增大和转速的增加,零部件尤其是直喷式柴油机活塞的工作环境变得更加恶劣了。

活塞的结构直接影响活塞的温度分布和热应力分布,因此就有必要对活塞的结构和性能作出预测和评价。

活塞是内燃机上最关键的运动件,它在高温高压下承受反复交变载荷,被称为内燃机的心脏,特别是坦克、舰艇和军用车船用内燃机活塞则要求更高,它已成为制约内燃机发展的一个突出问题二、零部件在内燃机中的作用和地位活塞是曲柄连杆机构的重要零件,主要功用是承受燃烧气体压力和惯性力,并将燃烧气体压力通过活塞销传给连杆,推动曲轴旋转对外作功。

此外,活塞又是燃烧室的组成部分。

活塞是内燃机中工作条件最严酷的零件。

作用于活塞上的气体压力和惯性力都是周期变化的,燃烧瞬时作用于活塞上的气体压力很高,如增压内燃机的最高燃烧压力可达14—16MPa。

而且活塞还要承受在连杆倾斜位置时侧压力的周期性冲击作用,在气体压力、往复惯性力和侧压力的共同作用下,可能引起活塞变形,活塞销座开裂,活塞侧部磨损等。

由此可见,活塞应有足够的强度和刚度,而且质量要轻。

三、该零件的工作条件、设计要求活塞顶部直接与高温燃气接触,活塞顶部的温度很高,各部的温差很大,柴油机活塞顶部常布置有凹坑状燃烧室,使顶部实际受热面积加大,热负荷更加严重。

汽车活塞销成型工艺实训报告

汽车活塞销成型工艺实训报告

汽车活塞销成型工艺实训报告首先,我们需要了解汽车活塞销的材料选择。

活塞销一般采用优质合金钢材料,如40Cr、45Cr、GCr15等。

这些材料具有高强度、耐磨性和良好的耐腐蚀性能,适合用于汽车发动机的高温高压工作环境。

接下来,我们进行了活塞销的冷挤压成型实验。

冷挤压成型是目前常用的汽车活塞销成型方法之一、实验中,我们使用了专门设计的冷挤压成型机台,将事先切割好的活塞销坯料放入模具中,进行挤压成型。

通过逐渐增加挤压力,使坯料在模具中形成圆形的活塞销。

挤压过程中需要控制压力、温度和速度等参数,以确保成型过程中的均匀性和密度。

在实验过程中,我们还进行了光学显微镜下的观察和金相显微镜薄片制备实验。

通过显微镜观察,我们可以直观地看到活塞销的内部组织结构和不同区域的金相组织。

薄片制备实验则是通过精细切割和抛光技术制备活塞销的薄片样品,以便进一步观察和分析活塞销的显微组织。

通过这些实验,我们可以评估活塞销的成型质量和材料性能。

此外,我们还进行了活塞销的硬度测试实验。

硬度是评估活塞销材料强度和耐磨性的重要指标。

实验中,我们使用了专门的硬度测试仪器,在活塞销表面的不同位置进行了硬度测试。

通过测试结果的分析,我们可以了解活塞销材料的硬度分布情况和材料的强度水平。

最后,在实训过程中我们还对活塞销进行了尺寸测量和表面质量检验。

通过测量活塞销的直径、长度和圆度等尺寸参数,我们可以检验活塞销的几何形状和尺寸精度。

同时,我们还使用了显微镜和表面粗糙度测试仪对活塞销的表面质量进行了检验。

这些测试结果可以评估活塞销的加工精度和表面质量是否符合要求。

综上所述,通过汽车活塞销成型工艺的实训,我们不仅学习了活塞销的制作工艺、材料性能和质量控制方法,还提高了实际操作能力和分析能力。

这对于我们未来从事相关行业的工作和进一步的学习研究都具有重要的意义。

活塞结构设计与工艺设计

活塞结构设计与工艺设计

摘要内燃机的不断发展,是建立在主要零部件性能和寿命不断改进和提高的基础上的,尤其是随着发动机强化程度的提高、功率的增大和转速的增加,零部件尤其是直喷式柴油机活塞的工作环境变得更加恶劣了。

活塞的结构直接影响活塞的温度分布和热应力分布,因此就有必要对活塞的结构和性能作出预测和评价。

活塞式内燃机上最关键的运动件,它在高温高压下承受反复交变载荷,被称为内燃机的心脏。

本设计通过对内燃机铝活塞加工技术的发展、活塞的工作环境以及结构特点的分析,确定了活塞的加工过程以及加工方案。

其中主要包括:活塞顶部设计、活塞头部设计、活塞裙部设计、活塞的结构参数设计、和加工工艺的设计。

关键词:内燃机活塞结构加工AbstractThe continuous development of the internal combustion engine, is built on the basis of the performance and life of the main components continue to improve and enhance, especially with the improvement of the degree of enhancement of the engine, power increases and an increase in speed, parts and components in particular, is a direct injection diesel engine pistonwork environment becomes worse. The structure of the piston directly affect the temperature distribution of the piston and the thermal stress distribution, and therefore it is necessary to predict and evaluate the structure and performance of the piston。

活塞结构工艺设计(2篇)

活塞结构工艺设计(2篇)

第1篇活塞结构工艺设计摘要:活塞作为内燃机中的关键部件,其性能直接影响着发动机的工作效率和寿命。

活塞结构工艺设计是活塞制造过程中的重要环节,它涉及到材料选择、结构设计、加工工艺和装配工艺等多个方面。

本文将对活塞结构工艺设计进行详细阐述,包括活塞的结构特点、材料选择、加工工艺、装配工艺以及质量控制等方面。

一、引言活塞是内燃机中承受高温、高压和快速往复运动的部件,其性能直接关系到发动机的运行效率和寿命。

活塞结构工艺设计是活塞制造过程中的关键环节,它关系到活塞的强度、耐磨性、导热性等性能指标。

因此,对活塞结构工艺设计的研究具有重要意义。

二、活塞的结构特点1. 结构形式活塞的结构形式主要有以下几种:(1)直顶式活塞:适用于低速、低功率的发动机。

(2)斜顶式活塞:适用于高速、高功率的发动机。

(3)凹顶式活塞:适用于高性能、高转速的发动机。

2. 结构尺寸活塞的结构尺寸主要包括:(1)直径:活塞直径决定了发动机的排量。

(2)高度:活塞高度决定了发动机的工作行程。

(3)裙部厚度:裙部厚度决定了活塞的耐磨性和刚度。

(4)顶部厚度:顶部厚度决定了活塞的热膨胀系数和导热性能。

3. 结构材料活塞的结构材料主要有以下几种:(1)铝合金:具有良好的导热性、耐磨性和轻量化特点。

(2)铸铁:具有良好的强度、耐磨性和成本较低的特点。

(3)钢:具有较高的强度和耐磨性,但导热性能较差。

三、活塞的材料选择1. 材料要求活塞材料应满足以下要求:(1)高强度:保证活塞在高温、高压下不发生变形。

(2)耐磨性:提高活塞的寿命。

(3)导热性:降低活塞的热负荷。

(4)热膨胀系数:适应发动机的热膨胀。

2. 材料选择根据活塞的结构特点和材料要求,可选用以下材料:(1)铝合金:适用于高速、高功率的发动机。

(2)铸铁:适用于低速、低功率的发动机。

(3)钢:适用于高性能、高转速的发动机。

四、活塞的加工工艺1. 铸造工艺活塞的铸造工艺主要包括以下几种:(1)砂型铸造:适用于大批量生产。

发动机活塞加工工艺及夹具设计

发动机活塞加工工艺及夹具设计

发动机活塞加工工艺及夹具设计一、发动机活塞的加工工艺1.原料准备:活塞的原材料一般为铝合金,需要进行铸造或锻造工艺,得到初步成型的活塞毛坯。

2.粗车:将活塞毛坯放入车床中进行粗车,将多余的材料去除,使活塞的外形接近最终形状。

3.精车:将粗车后的活塞放入精车机床中进行精车,使活塞的尺寸和形状达到设计要求。

4.铆装:在活塞上制作并安装活塞销和油垫,确保活塞的运动顺畅。

5.表面处理:对活塞进行喷砂、阳极氧化等表面处理,提高活塞的耐腐蚀性和装配精度。

6.热处理:对活塞进行热处理,提高其硬度和强度,改善活塞的使用寿命。

7.精密加工:对活塞进行高精度的机加工,如磨削、镗孔等,以满足发动机的操作要求。

8.检测和验收:对加工后的活塞进行尺寸、形状、表面质量等各项检测与验收,确保活塞的质量符合要求。

二、发动机活塞的夹具设计夹具是用于固定工件,使其在加工过程中保持正确的位置和姿态的工具。

发动机活塞的夹具设计需要考虑以下因素:1.夹紧力:夹具需要具备足够的夹紧力,以确保活塞在加工过程中不会发生位移或松动。

2.夹持方式:根据活塞的形状和结构特点,选择合适的夹持方式,如机械夹持、气动夹持、液压夹持等。

3.支撑和定位:夹具需要提供适当的支撑和定位,使活塞在加工过程中保持正确的位置和姿态。

4.可调性:夹具需要具备一定的可调性,以适应不同型号、规格的活塞加工。

5.便捷性:夹具的操作简单、快速,能够提高加工效率和工作人员的工作舒适度。

6.辅助工具:夹具需要配备适当的辅助工具,如量具、标尺等,以便进行调试和检测。

7.安全性:夹具需要具备足够的安全性,避免在加工过程中对工作人员和设备造成伤害。

总结:发动机活塞的加工工艺和夹具设计对活塞的质量和性能具有重要影响。

加工工艺需要经历原料准备、粗车、精车、铆装、表面处理、热处理、精密加工等多个环节。

夹具设计需要考虑夹紧力、夹持方式、支撑和定位、可调性、便捷性、辅助工具和安全性等因素。

通过合理的加工工艺和夹具设计,可以提高活塞的质量和性能,确保发动机的正常运行。

汽车发动机设计,课程设计

汽车发动机设计,课程设计

目录0序言1基本结构参数计算1.1发动机缸径和转速的计算2热计算2.1发动机压缩过程计算2.2发动机膨胀过程计算2.3压缩膨胀过程处理2.4有效功和有效压力的求解2.5 P-V图向P-a图转换3活塞运动学计算3.1活塞位移(X)3.2活塞速度V3.3活塞加速度a4连杆活塞的动力计算4.1往复惯性力质量m j的求取4.2相关力的求解5曲轴的设计5.1曲轴主要尺寸的确定5.1.1曲轴销主要尺寸的确定5.1.2主轴颈尺寸的确定5.1.3曲柄臂尺寸的确定5.2校核计算5.2.1曲轴的弯曲弯曲校核5.2.2曲轴的扭转强度校核6活塞设计6.1活塞材料的选择6.2活塞主要尺寸的确定6.2.1活塞总高H的确定6.2.2压缩高度H1的确定6.2.3火力岸高度H4的确定6.2.4环带高度H3的确定6.2.5活塞顶部厚度δ的确定6.3活塞裙部的设计6.3.1活塞横截面形状6.3.2活塞与气缸的配合间隙6.4活塞的质量7活塞销的设计7.1活塞销材料的选择7.2活塞销与销座尺寸的确定7.3活塞销与销座的配合7.4活塞销质量m38连杆的设计8.1连杆材料的选择8.2连杆主要尺寸的确定8.2.1连杆长度的确定8.2.2连杆小头尺寸的确定8.2.3连杆大头尺寸的确定8.2.4连杆杆身尺寸的确定9心得体会10参考文献65mL四冲程汽油机曲轴设计0序言这学期学院为我们专业开设了《汽车发动机设计课程设计》为期三周,目的在于让我们通过亲自的设计实践,全面地复习和巩固我们以前所学习的理论知识,让我们对专业课知识有更深刻的理解和掌握。

使我们在分析、计算、设计、绘图、运用各种标准和规范、查阅各种资料以及计算机应运能力等各个方面得到进一步的提高。

我们要充分利用这次课程设计的机会,了解国内外发动机的发展状况,并尽可能地发挥自己的能力,保质保量的完成此次课程设计。

课程设计是一个设计的过程,也是我们一个学习知识的过程。

我们要通过这次的课程设计,巩固自己所学的理论知识,多了解曲柄连杆机构的构造和设计要求,以及设计时需要注意的各个方面的问题。

活塞的机械制造课程设计

活塞的机械制造课程设计

活塞的机械制造课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解活塞的基本结构、功能及其在内燃机中的重要作用。

2. 学生能掌握活塞的材料选择、机械加工工艺及其装配要求。

3. 学生能了解活塞工作环境对材料性能的影响,以及相应的解决措施。

技能目标:1. 学生能运用图纸识别活塞各部分结构,进行简单的尺寸测量。

2. 学生能通过实例分析,选择合适的材料及加工工艺,设计活塞制造方案。

3. 学生能通过小组合作,模拟活塞的机械加工过程,提高实际操作能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对机械制造的兴趣,激发其探究内燃机工作原理的欲望。

2. 培养学生严谨、细致、协作的工作态度,使其认识到质量在生产过程中的重要性。

3. 增强学生的环保意识,让其明白绿色制造在活塞生产中的应用和意义。

课程性质:本课程为技术类课程,以实践操作为主,结合理论知识,培养学生的动手能力和解决问题的能力。

学生特点:初三学生具有一定的物理知识和动手能力,对机械制造有一定的兴趣,但缺乏实际操作经验。

教学要求:结合学生特点,采用理论教学与实践操作相结合的方式,注重培养学生的实际操作能力,提高其解决实际问题的能力。

将目标分解为具体的学习成果,以便于后续的教学设计和评估。

二、教学内容1. 活塞的基本结构与功能- 活塞的组成部分及其在内燃机中的作用- 活塞头部、裙部、环槽等关键部位的形状与功能2. 活塞的材料选择- 常见活塞材料的特点与应用- 材料性能与活塞工作环境的关系- 选择活塞材料的原则与方法3. 活塞的机械加工工艺- 活塞加工的基本工艺流程- 铸造、锻造、机械加工等工艺的特点及应用- 精密加工技术在活塞制造中的应用4. 活塞的装配与检测- 活塞组件的装配工艺与要求- 活塞间隙的调整与检测方法- 装配质量的评价标准与控制措施5. 案例分析与实践操作- 分析典型活塞制造案例,了解实际生产中的工艺选择与应用- 实践操作:小组合作,模拟活塞的铸造、机械加工等过程- 操作过程中注意事项,安全规范及质量要求教学内容安排与进度:第一课时:活塞的基本结构与功能,材料选择第二课时:活塞的机械加工工艺第三课时:活塞的装配与检测,案例分析与实践操作本教学内容依据课程目标,结合课本相关章节,注重理论与实践相结合,培养学生的动手能力和解决问题的能力。

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1 汽车发动机活塞销的零件图如下 图1 汽车发动机活塞销零件尺寸图 2 服役条件与性能分析 活塞销(英文名称:Piston Pin),是装在活塞裙部的圆柱形销子,它的中部穿过连杆小头孔,用来连接活塞和连杆,把活塞承受的气体作用力传给连杆。为了减轻重量,活塞销一般用优质合金钢制造,并作成空心。塞销的结构形状很简单,基本上是一个厚壁空心圆柱。其孔形状有圆柱形、两段截锥形和组合形。圆柱形孔加工容易,但活塞销的质量较大;两段截锥形孔的活塞销质量较小,且因为活塞销所受的弯矩在其中部最大,所以接近于等强度梁,但锥孔加工较难。本次设计选用孔为原形的活塞销。

服役条件:(1)高温条件下承受周期性强烈冲击和弯曲、剪切作用 (2)销表面承受较大的摩擦磨损。

失效形式:由于承受周期性的应力,使其发生疲劳断裂和表面严重磨损。 性能要求:(1)活塞销在高温条件下承受很大的周期性冲击负荷,且由于活塞销在销孔摆动角度不大,难以形成润滑油膜,因此润滑条件较差。为此活塞销必须有足够的刚度、强度和耐磨性,质量尽可能小,销与销孔应该有适当的配合间隙和良好的表面质量。在一般情况下,活塞销的刚度尤为重要,如果活塞销发生弯曲变形,可能使活塞销座损坏;(2)具有足够的冲击韧性;(3)具有较高的疲劳强度。

3 技术要求 活塞销技术要求: ① 活塞销全部表面渗碳,渗碳层深度为0.8 ~ 1.2mm,渗碳层至心部组织应均匀过渡,不得有骤然转变。

② 表面硬度58 ~ 64 HRC,同一个活塞销上的硬度差应≤3 HRC。 ③ 活塞销心部硬度为24 ~ 40 HRC。 ④ 活塞销渗碳层的显微组织应为细针马氏体,允许有少量均匀分布的细小粒状碳化物,不得有针状和连续网状分布的游离碳化物存在。心部的针状应是低碳马氏体及铁素体。

表1 活塞销、外圆渗碳技术要求 活塞销壁厚mm 外圆表面渗碳层厚度mm 孔表面渗碳层厚度mm 外圆表面渗碳层厚度之和占壁厚的比例%

1.5~3 ≥0.25 ≥0.05 ≤40 3~4 ≥0.30 ≤35 4~6 ≥0.40 ≥0.10

6~8 0.50~1.20 ≥0.40 ≤33 8~10 0.60~1.20

>10 0.80~1.70 -

4 选材 活塞销的材料一般为低碳钢或低碳合金钢,如20、15Cr、20Cr或2OCrMnTi等。外表面渗碳淬硬,再经精磨和抛光等精加工。这样既提高了表面硬度和耐磨性,又保证有较高的强度和冲击韧性。

(1)20钢为低碳钢,由于碳含量低,淬透性差,强度低,即使渗碳以后,强度仍然不高,只适应于表面耐磨、载荷小、冲击轻微要求强度低的小工件,如轴套、链条、小水阀等。 (2)15Cr是一种常用的低碳合金渗碳钢,在渗碳时可显著地增加表面含碳量,增大渗碳深度,但在高温长时间渗碳时有晶粒长大倾向及形成网状碳化物的倾向;对形状简单、要求不高的零件,渗碳后可直接降温淬火,但热处理后变形较大,又有回火脆性。

(3)20Cr与15Cr钢相比,有较高的强度及淬透性,在油中临界淬透直径达4 ~22mm,在水中临界淬透直径达11~40mm,但韧性较差,此钢渗碳时仍有晶粒长大倾向,降温直接淬火对冲击韧性影响较大,所以渗碳后需淬火以提高零件心部韧性,无回火脆性。

(3) 20CrMnTi是渗碳钢,渗碳钢通常为含碳量为0.17%-0.24%的低碳钢。汽车上多用其制造传动齿轮,是中淬透性渗碳钢,其淬透性较高,在保证淬透情况下,具有较高的强度和韧性,特别是具有较高的低温冲击韧性。20CrMnTi表面渗碳硬化处理用钢。良好的加工性,加工变形微小,抗疲劳性能相当好。主要用途有:用于齿轮,轴类,活塞类零配件以及汽车,飞机各种特殊零件部位。

综合这几种材料的性能与经济因素等,最终本次设计选用20Cr作为活塞销的加工材料。

表2 20Cr钢的成分及含量(质量百分数) 合金元素 C Si Mn Cr 含量wt% 0.18~0.24 0.17~0.37 0.50~0.80 0.70~1.00 各元素的作用: 碳(C):使基体达到一定的强韧度主要贡献元素。 铬(Cr):降低相变∆Gγ→α驱动力,也阻止了相变时碳化物的形核长大,所以提高钢的淬透性;碳化物形成元素,回火时阻止M3C型长大,提高回火稳定性;Cr的碳化物稳定,不易长大,能细化晶粒,改善碳化物均匀性;Cr促进杂质原子偏聚,增大回火脆性倾向;同时能提高钢的抗氧化性;全部淬透零件在高温回火后可获得高而均匀的综合力学性能,特别是高的屈强比,能提高材料的疲劳强度。

锰(Mn):Mn强化铁素体,其固溶强化效果非常明显;Mn降低相变∆Gγ→α驱动力使奥氏体等温转变曲线右移,提高淬透性;奥氏体形成元素,降低钢的A1温度,促进颗粒长大,增大钢的过热敏感度;Mn促进有害元素在晶界上的偏聚,增大钢的回火脆性倾向。

硅(Si):有利于铁素体组织的形成,在钢中不形成碳化物,主要固溶于铁中。对奥氏体形成速度无甚影响,可升高A1点,相对的减缓了奥氏体的形成速度。对加热时奥氏体晶粒大小稍有阻碍或不起作用,可推迟珠光体相变使C曲线右移,Ms点降低,提高过冷奥氏体的稳定性,从而降低淬火临界冷却速度,提高钢的淬透性。显著地减慢马氏体在较低温度的分解,显著阻碍碳化物的聚集,阻碍钢在回火时消除各类畸变的作用,从而增强了钢的回火稳定性。可提高a相的再结晶温度,可使钢回火脆性显著增强。

表3 20Cr钢的临界温度 钢号 Ac1 Ac3 Ar1 Ar3 Ms 20Cr 765℃ 836℃ 702℃ 799℃ 390℃

5 零件的加工路线制定 活塞销的制造工艺路线有多种,主要分为三个类别: (1)挤压成形:棒料→退火→磷化→冷挤压→渗碳→淬火→回火→精加工→成品。

(2)钻削加工成形:棒料→粗车外圆→渗碳→钻孔→淬火→回火→精加工→成品。

(3)管料制造:棒料→热轧管→粗车外圆→渗碳→淬火→回火→精加工→成品。 大量生产的活塞销均为冷挤压或温挤压成形,产量较少的活塞销则采用钻削加工成形或管料制造。冷挤压成形具有以下特点:

①挤压零件尺寸准确表面光洁 ②节约原材料:冷挤压件材料利用率通常可以达到80%以上。如解放牌汽车活塞销动切削加工材料利用率为43.3%,而用冷挤压时材料利用率提高到92%。③生产率高 ④冷挤压件强度高、刚性好而重量轻。

本次设计采用冷挤压成形渗碳处理。 具体工艺路线:棒料→软化退火→磷化→冷挤压→渗碳→淬火→回火→精加工→成品。

6 具体工艺 6.1软化退火 棒料在冷挤压前的退火目的是:降低硬度,提高塑性,为冷挤压工艺作准备。(1)本次设计采用完全退火工艺

完全退火:指将钢件或钢材加热至Ac3以上30℃~50℃,保温一定时间后缓慢冷却,获得接近平衡组织的热处理工艺。所谓“完全”是指在加热和冷却过程中钢的部组织全部进行了相变重结晶。

完全退火主要用于亚共析钢的铸件、锻件和热轧钢材等。完全退火随炉缓冷的冷却速度一般小于30℃/h。在实际生产中,为了提高生产效率,随炉冷却至500℃左右即可出炉空冷。

其主要目的:细化晶粒和改善组织(如消除中碳结构钢和锻轧件中常见的氏组织、过热组织和带状组织)、消除应力、降低硬度和改善钢的切削加工性能。

(2)退火温度 20Cr的Ac3温度为836℃,完全退火温度为Ac3以上30℃~50℃,所以本次退火温度选用860℃.

(3)升温速度 查热处理手册可得低合金钢:<100℃/h (4)保温时间 按照查手册得到的退火经验,保温时间为:1.5~2min/mm。本次设计的活塞销有效厚度为(38-25)/2=6.5mm,6.5*2=13min。考虑到工件尺寸小,多个工件同时加热保温,所以退火保温时间选择30min。

(5)退火设备选择 热处理电阻炉是以电为能源的,通过炉电热元件将电能转化为热能而加热工件的炉子,是一种造价相对便宜的炉子,以降低成本。中温箱式电阻炉可用于退火、正火、回火或固体渗碳等。

本次退火设备选用RX3-15-9型中温箱式电阻炉,额定功率15kw,最高工作温度950℃,炉膛尺寸:600*300*250mm,最大装载量80kg。

(6)装炉方式 紧密型排列装炉,即如下图2所示:

图2 装炉方式 活塞销质量为0.514kg,做大装载量的85%为68kg,所以,一次装炉量为≤130件。 (7)退火方式 在退火保温过程中,为防止脱碳或渗碳,须在炉滴入甲醇。另外,为保证生产效率,当随炉冷至600℃时,出炉坑冷,坑冷时也要通入放热式控制气氛保护防止脱碳。

表4 退火的具体工艺参数 退火 温度 时间 加热速度 设备 参数 860℃ 30min <100℃/h RX3-15-9型中温箱式电阻炉

图3 退火的工艺曲线图 6.2 渗碳 渗碳的选择: 化学热处理主要是渗碳、渗氮、碳氮共渗。 渗碳:是对金属表面处理的一种,采用渗碳的多为低碳钢或低合金钢,具体方法是将工件置入具有活性渗碳介质中,加热到900--950摄氏度的单相奥氏体区,保温足够时间后,使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层,从而获得表层高碳,心部仍保持原有成分。

渗碳工件的材料一般为低碳钢或低碳合金钢(含碳量小于0.25%)。渗碳后﹐钢件表面的化学成分可接近高碳钢。工件渗碳后还要经过淬火﹐以得到高的表面硬度﹑高的耐磨性和疲劳强度﹐并保持心部有低碳钢淬火后的强韧性﹐使工件能承受冲击载荷。渗碳工艺广泛用于飞机﹑汽车和拖拉机等的机械零件﹐如齿轮﹑轴﹑凸轮轴等。

渗氮:指在一定温度下,使活性氮原子渗入到工件表面的一种热处理方法。渗氮件具有高的表面硬度及耐磨性,高的疲劳强度和耐腐蚀性,且工件变形小。但是渗氮工艺的生产周期长,生产成本高,渗氮层较薄(一般在0.5mm左右),

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