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gas carburizing是什么意思,gas carburizing的意思翻译、用法、同义词、例句

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常用词典

  • [机] 气体渗碳;[机] 气体渗碳法

  • 例句

  • The article describes the composition and application of a box type gas carburizing heat treatment line with controllable atmosphere.

    本文介绍了控制气氛箱式气体渗碳热处理生产线的组成及其应用情况。

  • This paper deals with the application of microprocessor for gas carburizing to control carbon potential in order to improve the quality of products. Its principle and method are given.

    本文论述了气体渗碳工艺中应用微机控制碳势的原理和方法。借此控制系统提高了渗碳件的质量。

  • This system has higher con-trolling precision and reliability, and is suitable for the control of gas, carburizing of the one or multiple pit furnaces.

    该系统具有较高的控制精度和可靠性,适用于单台或多台井式炉气体渗碳的控制。

  • The process may involve the use of molten sodium cyanide mixtures; pack carburizing with activated solid material such as charcoal or coke, gas or oil carburizing, and dry cyaniding.

    工艺可能涉及到熔化的*********混合物,带有活性固体物质如活性炭、焦炭等的固体渗碳,气体或油性渗碳剂,还有干法氰化。

  • Propane gas has been successfully replaced by purified natural gas for carburizing in Zhuzhou Gear Co., Ltd.

    株洲齿轮有限公司已成功地以净化后的天然气代替丙烷气用于渗碳。

  • 专业解析

    气体渗碳(Gas Carburizing)是一种广泛应用于金属热处理领域的化学表面硬化工艺,通过在富碳气氛中加热低碳钢或低碳合金钢,使其表层吸收碳原子,形成高碳层,从而显著提升零件的表面硬度、耐磨性和疲劳强度,同时保持心部的韧性。以下是其核心原理与技术要点:

    一、核心原理

    1. 碳扩散机制

      工件在高温(通常880–950℃)下暴露于富碳气体(如天然气、丙烷或吸热式气氛),气体在钢表面分解产生活性碳原子(ce{C}),碳原子渗入钢的奥氏体晶格中并向内部扩散,形成碳浓度梯度。表层碳含量可达0.7–1.2%,而心部维持原始低碳(<0.25%)状态。

    2. 气氛控制

      通过调节气体流量与成分(如CO/CO₂比例),精确控制碳势(Carbon Potential),确保表层碳浓度稳定。现代工艺采用氧探头或红外分析仪实时监控碳势,避免过渗碳或欠渗碳。

    二、关键工艺参数

    三、典型应用场景

    1. 汽车工业:齿轮、传动轴、凸轮轴等需高耐磨的传动部件。
    2. 机械制造:轴承、模具、液压零件等承受高接触应力的零件。
    3. 航空航天:起落架部件、发动机齿轮等对疲劳强度要求极高的组件。

    权威参考来源:

    1. ASM International. "Carburizing of Steels". ASM Handbook, Vol. 4A: Steel Heat Treating Fundamentals and Processes.
    2. 《金属手册:热处理技术》(第4卷),中国机械工程学会热处理分会编.
    3. Davis, J.R. (Ed.). Surface Hardening of Steels: Understanding the Basics. ASM International, 2002.

    网络扩展资料

    Gas carburizing(气体渗碳)是一种金属热处理工艺,主要用于提高钢制零件的表面硬度和耐磨性,同时保持其内部韧性。以下是详细解释:

    核心概念

    1. 工艺原理
      将低碳钢置于含碳富集的气体环境(如甲烷、丙烷等)中,加热至900-950°C,使碳原子扩散到金属表层,形成高碳层(通常0.5-2mm厚)。

    2. 关键步骤

      • 加热:零件在可控气氛炉中加热至奥氏体化温度
      • 渗碳:碳通过气体介质渗透到金属表面
      • 扩散:碳向内部缓慢扩散形成梯度结构

    应用特点

    延伸术语

    提示:该工艺对气体纯度和温度均匀性要求较高,实际应用需结合材料成分调整参数。

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