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超深冷箱的原理很簡單

更新時間:2020-04-08  點擊次數: 1384次
   超深冷箱原理:
  深冷處理后,金屬材料(主要是工模具材料)的內部的殘余奧氏體轉變為馬氏體,而且還可使馬氏體內析出彌散碳化物,這樣可消除馬氏體中的殘余應力,還增強了馬氏體基體,因而其硬度和耐磨性也隨之提高。硬度增加的原因是由于部分殘余奧氏體轉變為馬氏體;強韌性的提高是由于彌散、細小的η-Fe3C析出;同時馬氏體含碳量降低,其晶格畸變減小,使材料的塑性改善。
  超深冷箱采用人機界面+PLC+模塊可編程控制方式,實時監控箱內溫度變化,具備手動和自動雙操作功能。設備以液氮為冷卻介質,不銹鋼機箱美觀耐用,采用優質高密度聚氨酯發泡保溫層隔熱。系統結構合理,制造工藝規范,部件布置緊湊,操作簡單功能強大,人性化交流界面;低溫可以達到-196℃,降溫速度快。超能液氮深冷處理設備采用液氮分散制冷技術和控溫技術,使產品的恒溫、降溫各過程均勻穩定。
  超深冷箱運用的深冷技術不同于其他任何一種傳統表面處理技術之處,在于深冷技術引起的結構改變深及工件核心,是一種零部件的整體處理。因此被深冷箱處理的部件可以反復磨用而不改變其性能。這種特點也進一步數倍地延長了部件的使用壽命。
  超深冷箱采用深冷處理利用冷媒作為冷卻介質,對材料進行程序化深冷處理該方法從室溫逐漸降溫至-150°C,然后再逐漸升溫至室溫的這一過程,采用加熱技術、控溫技術和制冷技術,使程控升溫、恒溫、降溫各過程均勻穩定。以制冷劑,滿足降溫及環保要求。金屬中大量殘余奧氏體轉變為馬氏體,特別是過飽和的亞穩定馬氏體在處理過程中會降低飽和度,析出彌散、尺寸較小,并與基體保持共格關系的超微細碳化物,可以使馬氏體晶格畸變減少,微觀應力降低,而細小彌散的碳化物在材料塑性變形時可以阻礙位錯運動,從而達到更好的冷卻效果。
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