Nawęglanie Niskociśnieniowe ( Nawęglanie Próżniowe) Dlaczego stosowane?

Podobne dokumenty
Nawęglanie niskociśnieniowe w komercyjnych hartowniach usługowych.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PROCESY ZACHODZĄCE PODCZAS OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ

Piece wgłębne. do pracy z nawęglającą atmosferą regulowaną

NAWĘGLANIE PRÓŻNIOWE GŁĘBOKICH OTWORÓW W STALI 16HG

Technologie Materiałowe II Wykład 4 Obróbka cieplno-chemiczna stali

Informacje ujęte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładne dane oferowanych urządzeń powinny zostać potwierdzone i ustalone

Obróbka cieplna stali

PRZECIĄGACZE.

Procesy kontrolowane dyfuzją. Witold Kucza

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

2.1.M.03: Technologie cieplno-chemiczne

elementów wielkogabarytowych

PIŁY TAŚMOWE DO DREWNA PREMIUM

Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

6. Obróbka cieplno-chemiczna stali 6.1. Wiadomości ogólne dysocjacja adsorpcja dyfuzja Dyfuzja atomowa

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

MATERIAŁY METALOWE I CERAMICZNE LABORATORIUM Temat ćwiczenia Badania mikrostruktury po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej.

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. III. Hartowanie i odpuszczanie, obróbka cieplno-chemiczna

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Parametry: Wyposażenie standardowe:

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III

Szkło specjalne centrum obróbki mechanicznej szkła

Produkcja i badania obręczy kolejowych. Ireneusz Mikłaszewicz

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

SPECJALNA POWŁOKA WOLFRAMOWA GENIALNA TECHNIKA PRZY MOCOWNIU I CHWYTANIU

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA)

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W W30-200

Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej

ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW WAD

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. III. Hartowanie i odpuszczanie, obróbka cieplno-chemiczna

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej.

Urządzenie do hartowania indukcyjnego o następujących parametrach:

iglidur W300 Długodystansowy

Technologie Materiałowe II Wykład 3 Technologia hartowania stali

FRIATEC AG. Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT

Definicja OC

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

System kominowy Schiedel Rondo Plus

C/Bizkargi, 6 Pol. Ind. Sarrikola E LARRABETZU Bizkaia - SPAIN

THERMANO AGRO STABILNOŚĆ TERMICZNA I ODPORNOŚĆ NA PLEŚŃ I GRZYBY

Obróbka cieplno-chemiczna stali odpornej na korozję w piecu próŝniowym RVFOQ-224

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

Wartość brutto w PLN kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 1 Zmywarka gastronomiczna kapturowa do naczyń z funkcją wyparzania

SSAB Boron STWORZONE DLA CIEBIE I HARTOWANIA

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

THERMANO AGRO PŁYTY TERMOIZOLACYJNE PIR

INFORMACJA TECHNICZNA CELLMOULD technologia spieniania fizycznego tworzyw.

PRECYZJA 100% 90% 80% 70% 60% 50% SZYBKOŚĆ 40% 30% 20% 10% JAKOŚĆ POWIERZCHNI RÓBKI. Druty certyfikowane

PRĘTY CHROMOWANE, RURY STALOWE CYLINDROWE

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LUTOWANIE PRÓŻNIOWE ELEMENTÓW KÓŁ WIRNIKOWYCH TURBOSPRĘŻARKI Z MARTENZYTYCZNEJ STALI TYPU 13-4

Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Stal wysokowęglowa: Odpuszczanie martenzytyczne (+QT)

iglidur X Technologie zaawansowane

OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA 1. DYFUZJA I PRAWA DYFUZJI 2. NAWĘGLANIE 3. AZOTOWANIE

Cu min. Fe maks. Ni maks. P min. P maks. Pb maks. Sn min. Sn maks. Zn min. Zn maks.

Piec Bazowy WGO WGO 2,0 WGO 3,0 WGO 4,5

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A.

Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia

Lepsze zabezpieczenie przekładni rozwiązaniem dla lotnictwa

Zestawienieproduktów DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR.

Jeden model odpowiada zawsze Państwa potrzebom:

Stal Niskowęglowa: Walcowanie na zimno

System kominowy Schiedel Rondo Plus

ZESPÓŁ CHŁODZĄCY TYPU LOC Z SILNIKIEM PRĄDU ZMIENNEGO

Możliwości techniczne

NUMERYCZNA ANALIZA PROCESU HARTOWANIA W PIECU RUROWYM Z ZIMNĄ KOMORĄ CHŁODZENIA

1 S t r o n a. Precyzyjne wałki liniowe. Cat. LIN2007/EN1 PL. str. 1

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

Stal Niskowęglowa: Walcowanie na zimno

Stal Ruukki Laser dla bezobsługowej produkcji i najwyższej precyzji

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250

PreNitLPC przyszłościową alternatywą dla nawęglania stali

Dawid Bula. Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT

Profile aluminiowe serii LB 1

nierdzewnych Metalforum Poznań , Investa Paweł Kiepel

Stal - definicja Stal

Ceramika tradycyjna i poryzowana

Instalacja testowa do wytwarzania biowęgla z różnych rodzajów biomasy

Mirosław Bronny, Piotr Kaczmarczyk JSW KOKS SA

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.

DRUK 3D Z METALU PRODUKCYJNE DRUKARKI 3D. Wytwarzanie przyrostowe z proszków metali na systemach z serii ProX DMP.

Katalog produktów. Łączniki żeliwne

.eu S235 S275 S /304 L 316/316 L LDX

iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny

Transkrypt:

Nawęglanie Niskociśnieniowe ( Nawęglanie Próżniowe) Dlaczego stosowane?

Historia Lata sześćdziesiąte, prace laboratoryjne. Wydział Metalurgii i Materiałów Uniwersytetu w Birmingham. Początek lat siedemdziesiątych. Pierwsze wdrożenia przemysłowe. Kwiecień, 1975; przekazanie dla Draper Corporation Division of Rockwell International, Worcester, Massachusetts, USA czterech pieców LPC od C.I.Hayes Inc.. Pierwsze naukowe publikacje: Westeren H. W. Piece próżniowe nawęglają szybciej i wydajniej. Metal Progress. Oct. 1972, Vol. 102, 101-107. Bell T. Podciśnienie i proces próżniowej obróbki cieplnej. Metals Technology. May 1974, Vol. 1, Part 5, 209 221. ASM, Obróbka cieplna wydziału produkcyjnego. Konferencja w Chicago, Wrzesień 1975.

Technologia Nawęglanie próżniowe to proces dyfuzyjnego nasycania warstwy powierzchniowej stali w węgiel otrzymanego w procesie termicznego rozpadu (dysocjacji) węglowodorów (propan, acetylen, etylen). Proces umożliwia uzyskanie wysokiego stężenie węgla w relatywnie bardzo krótkim czasie. Proces prowadzony jest w próżni (5-20 mbar) w temperaturach 900-1050 o C. Wsad podlega hartowaniu w gazie pod wysokim ciśnieniem. Technologia pozwala otrzymać czyste (jasne, bez sadzy) detale. Otrzymane warstwy nawęglone charakteryzuje: brak utlenienia wewnętrznego (IGO) wyższe własności mechaniczne lepsze własności trybologiczne

Technologia Dzięki sterowaniu szybkością chłodzenia w gazie obróbka cieplna po nawęglaniu umożliwia skuteczną redukcje odkształceń i czyni je bardziej powtarzalnymi stosownie do kształtu i gabarytów obrabianych detali. Dużą korzyścią stosowania nawęglania próżniowego jest możliwość obrabiania detali o skomplikowanej geometrii kształtu i rozwiniętej powierzchni (do 20m 2 ) z zachowaniem powtarzalności wyników dla wysokiej gęstości wsadu (liczność detali we wsadzie). Dodatkowo procesy nawęglania próżniowego są wspomagane komputerowym programem symulacyjnym, którego założenia są w relatywnie dobrej korelacji z otrzymanymi wynikami na gotowych, obrobionych detalach.

Technologia -proces Hartowanie Grzanie Nawęglanie Wygrzewanie / Chłodzenie 900 C Nawęglanie C2H2 /C2H4/C3H8/C6H12 Dyfuzja N2

Gazy nawęglaj glające C 2 H 2 - acetylen C 2 H 4 - etylen C 3 H 8 - propan C 6 H 12 - cykloheksan Technologia zastosowana w piecu ECM wykorzystuje do naweglania acetylen zgodnie z opatentowanym procesem INFRACARB.

Dlaczego acetylen? Z powodu łatwego termicznego rozpadu gazu będącego wynikiem odpowiednich warunków termodynamicznych utrzymywanych w komorze pieca ECM jaki i właściwości fizykochemicznych węglowodorów nienasyconych. Acetylen ulega dysocjacji na aktywne atomy węgla i cząsteczkę wodoru. Temp. C 2 H 2 + H 2 C C 1 mol C 2 H 2 otrzymujemy ~ 80 % atomów C 1 mol C 3 H 8 otrzymujemy ~ 40 % atomów C materiał

Zalety technologii LPC piec ECM, ICBP DUO 966 TG brak utlenienia wewnętrznego, otrzymywanie precyzyjnej i powtarzalnej grubości warstwy nawęglonej w wąskim zakresie tolerancji, wyjątkowa skuteczność w nawęglaniu długich, nieprzelotowych otworów, możliwość kontroli finalnego stężenia węgla na powierzchni, zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej, mniejsze i powtarzalne odkształcenia, wysoka wydajność przepływu węgla skracająca czas cyklu nawęglania jak i całego procesu, czystość obróbki, znikoma szkodliwość dla środowiska naturalnego, wspomaganie procesu programem symulacyjnym zapewniającym doskonałą kontrolę nad parametrami i oczekiwanym profilem węgla w warstwie,

Czystość technologii LPC Detale po procesie są jasne Brak przebarwień, plam i chropowatości Brak konieczności mycia po procesowego

Brak utlenienia wewnetrznego w konsekwencji

Brak utlenienia wewnetrznego Wyższe szczątkowe naprężenia ściskające w warstwie powierzchniowej Wyższa twardość powierzchniowa Zwiększona wytrzymałość zmęczeniowa do 22% w porównaniu z nawęglaniem gazowym

Skuteczność w nawęglaniu długich, nieprzelotowych otworów 90 mm 3 mm 900 800 700 Hardness (HV1) 600 500 C2H2 C2H4 400 C3H8 300 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Depth (mm)

Powtarzalność wyników Statystyka obrabianych technologią LPC detali Tolerancja 700-820HV1 840 820 800 780 Twardość HV1 760 740 720 700 680 660 640 620 600 1 23 45 67 89 111 133 155 177 199 221 243 265 287 309 331 353 375 397 419 441 463 485 507 529 551 573 595 617 639 661 683 705 727 749 771 793 815 Liczba wsadów

Powtarzalność wyników 0,6 0,55 0,5 Statystyka obrabianych technologią LPC detali Tolerancja CHD=0,35-0,5mm Grubość warstwy [mm] 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 1 37 73 109 145 181 217 253 289 325 361 397 433 469 505 541 577 613 649 685 721 757 793 Liczba wsadów

Operacje po-procesowe procesowe Brak konieczności usuwania strefy utlenienia wewnętrznego. Wyeliminowanie końcowej operacji szlifowania. Mniejsze i bardziej powtarzalne odkształcenia obrabianych detali.

Piec ECM, DUO 966TG Piec ma budowę modułową statyczną. Oddzielna komora grzewcza/nawęglająca, oddzielna komora hartownicza pełniąca także funkcję komory załadowczej/rozładowczej dla wsadu. Komory łączy tunel, w którym znajduje się układ transportowy wsadu. Wymiary komory roboczej: 1000x660x600 (dł. X wys. X szer.) Masa wsadu max. 500 kg brutto Hartowanie w azocie, do 20 bar Max. Temperatura pracy 1050 o C

Strefa LPC

Motoryzacja koła zębate, wałki zębate, przekladnie, dysze wtryskiwaczów paliwa, pierścienie, etc. Lotnictwo obudowy, osłony, części składowe silników, Energetyka części składowe turbin, etc, Inne, Zastosowanie

Zapraszamy do współpracy: Informacja techniczna: Paweł Szulc pawel.szulc@bodycote.com tel. 660 796 506 Sprzedaż info : Piotr Filas piotr.filas@bodycote.com tel. 604 412 715