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常用零件表面处理工艺目录一、表面处理概念二、表面处理技术的分类(按工艺特点)三、常见的表面处理方法表面淬火是指在不改变钢的化学成分及心部组织情况下,利用快速加热将表层奥氏体化后进行快速冷却(淬火),使表面硬化的一种热处理方法。3.1.2喷砂喷砂与喷丸处理,工艺相似,主要差别在沙粒直径上。该工艺主要应用于提高零件机械强度以及耐磨性、抗疲劳和耐蚀性等,还可用于表面消光、去氧化皮和消除铸、锻、焊件的残余应力等。3.1.3滚压3.1.4拉丝乱纹拉丝 是在高速运转的铜丝刷下,使金属板前后左右移动磨擦所获得的一种无规则、无明显纹路的亚光丝纹。这种加工对金属板的表面要求较高。3.1.5抛光3.1.5.1机械抛光将工件、磨料和抛光液装入滚筒或振动箱内,滚筒缓慢滚动或振动箱振动,使工件与工件,工件与磨料相互摩擦,加上抛光液的化学作用,除去工件表面的油污、锈层,磨去凸峰,从而获得光滑的表面。用于细小而量大零件的抛光,后者比前者生产率高,抛光效果更好。3.1.5.2化学抛光生物抛光是一种用纤维素酶改善纤维素纤维制品表面的整理工艺,以达到持久的抗起毛起球并增加织物的光洁度和柔软度。生物抛光是去除从纱表面伸出来的细微纤维,这些微纤被去除了就不会起毛起球,色泽也更光亮,表面茸毛减少使得布面更光洁。3.1.6激光表面强化激光表面强化的热影响区小,变形小,操作方便,主要用于局部强化的零件,如冲裁模、曲轴、凸轮、凸轮轴、花键轴、精密仪器导轨、高速钢刀具、齿轮及内燃机缸套等。3.2表面合金化技术渗碳过程分析3.3表面转化膜技术3.3.1钢铁的发黑与磷化处理磷化:是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程,所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要是:给基体金属提供保护,在一定程度上防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底,提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。磷化是常用的前处理技术,原理上应属于化学转换膜处理,主要应用于钢铁表面磷化,有色金属(如铝、锌)件也可应用磷化。工件(钢铁或铝、锌件)浸入磷化液(某些酸式磷酸盐为主的溶液),在表面沉积形成一层不溶于水的结晶型磷酸盐转换膜的过程,称之为磷化。名称注意: 无论是发黑处理还是磷化处理,在处理之前均首先需对零件表面要预处理(彻底的除锈),对于未预处理的零部件即使发黑处理或者磷化处理也会在后续工作中使零件表面出现生锈或腐蚀的现象。3.3.2不锈钢着色3.3.2.2不锈钢着彩色奥氏体不锈钢 其显微组织为奥氏体,它是在高铬不锈钢中添加适当的镍(镍的质量分数为8%~25%)而形成的,具有奥氏体组织的不锈钢。奥氏体型不锈钢以1Cr18Ni9Ti合金为基础,在此基础上随着不同的用途,发展成铬镍奥氏体不锈钢系列,这类不锈钢的国家标准牌号有1Cr17Mn6Ni15N、1Cr18Mn8Ni5N、1Cr18Ni9、0Cr23Ni13等。分类铁素体不锈钢也属于铬不锈钢 含碳量小,抗大气、硝酸及盐水溶液的腐蚀能力强,有高温抗氧化性能好等特点。主要用于制作化工设备中的容器、管道。马氏体不锈钢属于铬不锈钢 由于含碳量高,碳化铬多,钢的耐蚀性能下降,虽可通过热处理的方法改善,但防腐性不高。马氏体不锈钢多用于制造力学性能要求较高,并有一定耐蚀性能要求的零件,如汽轮机叶片、喷嘴、阀座、量具、刃具等。不锈钢钝化处理UW-自动化工程部不锈钢在热加工、热处理、焊接和切断时,由于某些化学反应产生黑色氧化皮。如果对其放任不管,就会渐渐地从工件表面开始腐蚀,不久便会波及工件深部,导致其耐久性明显下降,因此,原则上应完全清除氧化皮,这是不锈钢作业上一道很重要的工序。清除氧化皮的方法有酸洗剂化学法和切削、喷丸、研磨等机械法。从与不锈钢钝化处理的关系上看,化学处理法是最合理的,其用法有两种:浸渍用酸洗剂(液状)不锈钢本色白化处理铜的着色主要应用在装饰品与美术品上。 3.3.3铝合金的氧化与着色处理铝合金的硬质阳极氧化铝合金阳极氧化膜具有多孔性和化学活性,很容易进行着色处理,根据显色体存在位置不同,可分为:不同电解质溶液对应的氧化膜颜色铝阳极氧化膜具有很高的孔隙率和吸附能力,容易受污染和腐蚀介质侵蚀,因此,氧化膜无论着色与否,应用于何种场合,都必须封孔处理。3.4表面涂(镀)层技术3.4.1热喷涂3.4.1.3热喷涂的应用3.4.1.3热喷涂的应用3.4.1.3热喷涂的应用3.4.2真空镀氮化钛涂层(TiN)氮碳化钛涂层(TiCN)氮化铬(CrN) 广泛用于:各种粉末冶金模具、五金模具、五金冲压模、冲针、钨钢模具、五金拉伸成型模具、各种塑胶模具以及各种镜面模具、热流道配件、各种钨钢刀具、各种锯片、冲针、各种工具刀具、各种抗磨轴承、齿轮、各种医疗器械、人造关节、各种精密五金零配件、五金电子零件及汽车、摩托车零配件等。表面进行真空离子镀