一种Nb、Ti复合微合金化高温真空渗碳重载齿轮用钢

    公开(公告)号:CN108866439B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201810775502.X

    申请日:2018-07-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种Nb、Ti复合微合金化高温真空渗碳重载齿轮用钢,其成分质量百分比为:C:0.15‑0.23%,Si:0.10‑0.40%,Mn:0.45‑0.90%,Cr:1.50‑1.80%,Ni:1.40‑1.70%,Mo:0.15‑0.55%,Nb:0.02‑0.08%,Ti:0.015‑0.08%,P:≤0.020%,S:≤0.020%,其余为Fe和不可避免杂质。本发明采用复合微合金化方式,通过添加Nb、Ti微合金元素并控制其含量,利用其析出相钉扎晶界来抑制高温真空渗碳过程中奥氏体晶粒的粗化长大,实现重载齿轮钢渗碳温度的提高,有效缩短齿轮渗碳热处理工艺时间,大幅度降低能源消耗,节约齿轮生产成本。

    一种表征渗碳钢渗层碳浓度的方法

    公开(公告)号:CN110457834A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910754076.6

    申请日:2019-08-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于渗碳钢技术领域,具体是一种表征渗碳钢渗层碳浓度的方法。本发明方法为:基于渗碳钢不同渗层深度的碳浓度与马氏体相变起始转变温度的对应关系,结合高温金相观察技术,将渗碳钢加热至淬火温度,随后快速冷却并实时观察不同渗层深度的马氏体转变现象,记录马氏体相变的起始转变温度及对应的渗层深度,结合所述不同渗层深度的碳浓度与马氏体相变起始转变温度的对应关系,得到不同渗层深度碳浓度梯度曲线,从而表征渗碳钢渗层的碳浓度。本发明方法可直接测得不同渗层深度的碳浓度,测量精度更高。

    真空渗碳炉及使用其的渗碳方法

    公开(公告)号:CN106319436B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610951839.2

    申请日:2016-10-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种真空渗碳炉及使用其的渗碳方法,涉及金属材料热处理技术领域,以解决现有的渗碳炉在负压及加压气冷时的密封效果不佳,且加热元件长期使用后容易造成积碳而导致渗碳炉发生短路故障的技术问题。本发明所述的真空渗碳炉,包括:卧式双室结构且包括炉体和炉门的真空炉主机;炉体的前室为冷却室,中间为真空密封隔热的闸阀,后室为加热渗碳室;冷却室和加热渗碳室、炉体和炉门的法兰凹槽之间设置有锁圈式密封结构;锁圈式密封结构与炉门之间设置有多个斜面自锁且为双气缸启动形式;加热渗碳室内设置有加热元件,其包括石墨加热管,电源由变压器通过铜质水冷电极、铜排或同载流量的铜质编织带、石墨电极与石墨加热管相连。

    一种表征渗碳钢渗层碳浓度的方法

    公开(公告)号:CN110457834B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN201910754076.6

    申请日:2019-08-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于渗碳钢技术领域,具体是一种表征渗碳钢渗层碳浓度的方法。本发明方法为:基于渗碳钢不同渗层深度的碳浓度与马氏体相变起始转变温度的对应关系,结合高温金相观察技术,将渗碳钢加热至淬火温度,随后快速冷却并实时观察不同渗层深度的马氏体转变现象,记录马氏体相变的起始转变温度及对应的渗层深度,结合所述不同渗层深度的碳浓度与马氏体相变起始转变温度的对应关系,得到不同渗层深度碳浓度梯度曲线,从而表征渗碳钢渗层的碳浓度。本发明方法可直接测得不同渗层深度的碳浓度,测量精度更高。

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