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60年代中期,因为我国缺乏Cr、Ni资源,所以,合金钢新钢种的研究指导思想是发展SiMnMo系列,研制出的35SiMnMoV钢作为我国螺纹钎杆的推荐钢种,并一直延用至今。但作为螺纹钎杆用钢来说,如果采用渗碳淬火+低温回火的热处理工艺,因为该钢种含碳量偏高,且Si、Mn元素与Cr、Ni元素相比,尤其在高强度的情况下,其韧塑性指标要比CrNiMo系钢低得多;如采用渗碳等温淬火工艺,则损失了表面硬度和压缩应力,降低了螺纹的疲劳强度和*性,钎杆寿命也难以****。所以,从60年代到80年代中期,我国螺纹钎杆(主要是长度大于1 200 mm的规格)只能采用淬火+中低温回火或等温淬火的热处理工艺,这是我国螺纹钎杆寿命与国外相比差距较大的主要原因。  25CrNi3Mo钢与35SiMnMoV钢的常规机械性能见表1。从表1数据可以看出,在空冷条件下,CrNi3Mo系的冲击韧性高于SiMnMoV系,而且强度也高。在淬火状态下,CrNi3Mo系低温回火时的强度和韧性值,SiMnMoV系要在****回火温度或进行等温淬火时才能达到。若二者都渗碳后按表1工艺来处理,CrNi3Mo系的螺纹部位表面硬度高、压缩应力高,既*又可****寿命;而SiMnMo系升高回火温度或等温淬火,却降低了渗碳的螺纹表面硬度、*性和压缩残余应力,从而缩短了使用寿命。




在材质选定以后,螺纹钎杆的热处理是****和保证钎杆寿命的关键。

1 国外热处理工艺  国外大部分螺纹钎杆选择25CrNi3Mo钢,采用整体气体渗碳工艺。该工艺要有****大的深井式气体渗碳炉,其渗碳层厚度、表面碳浓度、渗碳温度、渗碳时间、炉内渗碳气氛、冷却过程等,都可以通过微机进行控制,所以,能保证获得理想的质量和性能。整体渗碳后,两头螺纹重新进行中频淬火和低温回火,以获得螺纹部位的高*性。杆体硬度是通过整体渗碳后控制冷却来达到的。  



渗碳与高频淬火强化相比,具有表面硬度较高,*性好;心部强度、硬度较高,*挤压、*弯疲劳强度好;不受工件形状复杂程度和批量大小的限制;工件处理后性能均一性好等优点。

其他的化学热处理渗层,如渗硼、渗金属和气相沉积TiC、TiN等,其渗层深度比渗碳层薄得多,浓度梯度更大,无论是承受重大载荷的能力,还是抵*表层脆性剥落的能力都远不及渗碳层。

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