煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010287656.8

申请日:

2010.09.20

公开号:

CN101942633A

公开日:

2011.01.12

当前法律状态:

终止

有效性:

无权

法律详情:

未缴年费专利权终止IPC(主分类):C23C 8/38申请日:20100920授权公告日:20111221终止日期:20120920|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C23C 8/38申请日:20100920|||公开

IPC分类号:

C23C8/38

主分类号:

C23C8/38

申请人:

中煤邯郸煤矿机械有限责任公司

发明人:

张晓峰; 李玉岭; 籍炜; 李春英; 李利军

地址:

056004 河北省邯郸市中华北大街751号

优先权:

专利代理机构:

邯郸市久天专利事务所 13117

代理人:

薛建铎

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内容摘要

一种煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺,包括下料→粗车→热处理→半精加工→精加工成活→表面氧氮化,其特征在于:其中的表面氧氮化工艺为辉光离子氧氮化工艺,其工艺步骤为:检查炉体;组件入炉;抽真空;启辉加热;硬氮化;氧氮化;关设备;取出组件;封孔。其优点为,该工艺操作简单、成本低廉、对环境无污染、对人身体健康有保障,并且经该工艺处理过表面的煤机组件无空隙、疏松,致密均匀,无内应力,耐磨蚀性能好。

权利要求书

1: 一种煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺, 包括下料→粗车→热处理→半精加工 →精加工成活→表面氧氮化, 其特征在于 : 其中的表面氧氮化工艺为辉光离子氧氮化工艺, 其工艺步骤为 : (1) 检查炉体 : 在真空炉体开炉前检查设备的阳极和工作台是否有污物, 并及时清理 ; (2) 组件入炉 : 首先, 装炉前用汽油或者柴油清洁煤机组件表面的污物, 并且检查组件 表面, 保证其表面没有裂纹、 砂眼、 毛刺、 牛油和油漆 ; 其次, 装炉时避免用镀锌铁丝捆扎组 件, 以防止锌蒸发后污染真空炉体引起长时间打弧不止, 装炉组件如需要工装时, 工装的焊 接处须清理干净焊药以防打弧, 工装的活连接处要平整以防产生缝隙而引弧 ; 再次, 将煤机 组件装入真空炉体内, 并使其在炉内匀称布置, 组件之间的间隙≤ 15mm, 并保证装入炉内的 组件高度或者长度在真空炉体的有效加热区之内 ; (3) 抽真空 : 装好组件并关好真空炉体盖头后, 开启抽真空及控制系统的真空泵对真空 炉体抽真空, 抽真空时间≤ 45min, 抽至极限真空度 13.3Pa 后, 关闭抽真空及控制系统的真 空泵和蝶阀, 检查真空炉体的真空压升率是否在< 0.1Pa/min 范围内, 如果符合要求说明 真空炉体的密封性良好, 这时再开启真空泵抽真空, 保证炉压为 110Pa ; (4) 启辉加热 : 首先启辉真空炉体内的辉光脉冲电源加热, 辉光脉冲电源的控制方式为 定频调宽, 其功率< 50KW, 其占空比为 0.3 ; 然后打开真空炉体内的三组辅助电源的热源按 钮, 并开启其电位器旋钮逐步至加强升温, 三组辅助电源的功率为 50 ~ 90KW ; 同时向真空 炉体通入冷却水 ; (5) 硬氮化 : 将真空炉体内的温度升至 510 ~ 520℃, 在 510 ~ 520℃通入 NH3 气, 时间 19 小时 ; (6) 氧氮化 : 降低真空炉体内的温度至 485 ~ 495℃, 在 485 ~ 495℃通入 NH3 和 O2 的 混合气体, 其 NH3 和 O2 的混合比例为 1:0.01 ~ 0.05, 时间 6 小时 ; (7) 关设备 : 降低真空炉体内的温度至 400℃后, 关闭真空炉体的辉光脉冲电源和三组 辅助电源, 并停止通入 NH3 和 O2 的混合气体 ; 待真空炉体内的温度降低 80 ~ 120℃时, 关闭 抽真空及控制系统的蝶阀及真空泵, 同时停止向炉内通入冷却水 ; (8) 取出组件 : 打开真空炉体的截止阀, 真空炉体内腔置于大气中, 待炉内由负压变为 正压后开启炉体盖头, 并取出煤机组件 ; (9) 封孔 : 待煤机组件自然冷却至≤ 50℃的温度时, 在组件表面刷涂或者浸挂封孔剂 后自然风干, 自然风干时间≤ 30 分钟。
2: 根据权利要求 1 所述的煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺, 其特征在于 : 所述 的真空炉体为电脉冲式离子氧氮化炉。 3. 根据权利要求 1 所述的煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺, 其特征在于 : 所述 的煤机组件表面的材质为 27SiMn 钢, 组件的高度或者长度≤ 50mm。 4. 根据权利要求 1 所述的煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺, 其特征在于 : 在所 述的步骤 9 中, 所述的封孔剂为硅树脂 (SiG) 。
3: 3Pa 后, 关闭抽真空及控制系统的真 空泵和蝶阀, 检查真空炉体的真空压升率是否在< 0.1Pa/min 范围内, 如果符合要求说明 真空炉体的密封性良好, 这时再开启真空泵抽真空, 保证炉压为 110Pa ; (4) 启辉加热 : 首先启辉真空炉体内的辉光脉冲电源加热, 辉光脉冲电源的控制方式为 定频调宽, 其功率< 50KW, 其占空比为 0.3 ; 然后打开真空炉体内的三组辅助电源的热源按 钮, 并开启其电位器旋钮逐步至加强升温, 三组辅助电源的功率为 50 ~ 90KW ; 同时向真空 炉体通入冷却水 ; (5) 硬氮化 : 将真空炉体内的温度升至 510 ~ 520℃, 在 510 ~ 520℃通入 NH3 气, 时间 19 小时 ; (6) 氧氮化 : 降低真空炉体内的温度至 485 ~ 495℃, 在 485 ~ 495℃通入 NH3 和 O2 的 混合气体, 其 NH3 和 O2 的混合比例为 1:0.01 ~ 0.05, 时间 6 小时 ; (7) 关设备 : 降低真空炉体内的温度至 400℃后, 关闭真空炉体的辉光脉冲电源和三组 辅助电源, 并停止通入 NH3 和 O2 的混合气体 ; 待真空炉体内的温度降低 80 ~ 120℃时, 关闭 抽真空及控制系统的蝶阀及真空泵, 同时停止向炉内通入冷却水 ; (8) 取出组件 : 打开真空炉体的截止阀, 真空炉体内腔置于大气中, 待炉内由负压变为 正压后开启炉体盖头, 并取出煤机组件 ; (9) 封孔 : 待煤机组件自然冷却至≤ 50℃的温度时, 在组件表面刷涂或者浸挂封孔剂 后自然风干, 自然风干时间≤ 30 分钟。 2. 根据权利要求 1 所述的煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺, 其特征在于 : 所述 的真空炉体为电脉冲式离子氧氮化炉。 3. 根据权利要求 1 所述的煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺, 其特征在于 : 所述 的煤机组件表面的材质为 27SiMn 钢, 组件的高度或者长度≤ 50mm。
4: 根据权利要求 1 所述的煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺, 其特征在于 : 在所 述的步骤 9 中, 所述的封孔剂为硅树脂 (SiG) 。

说明书


煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺

    技术领域 本发明涉及一种机件表面的氧氮化耐磨蚀工艺, 特别是一种煤机组件的辉光离子 氧氮化耐磨蚀工艺, 应用于处理煤矿机组件及各种工作于腐蚀严重工况条件下组件的外表 面氧氮化耐磨蚀处理。
     背景技术
     目前, 煤矿机组件的防腐工艺, 几乎全部采用铜锡合金或乳白铬打底, 再镀硬铬的 传统的电镀工艺。该电镀工艺在环境污染方面 : 由于电镀所有的原料全部是化工产品, 对 人的身体造成很大的伤害, 同时排放的废气和废水对环境污染严重 ; 在生产成本上 : 由于 工序繁琐, 电镀的生产成本很高 ; 在耐磨蚀方面 : 经传统的电镀工艺处理过的组件, 大约有 10% 左右的比例在使用中由于电镀工艺所导致的孔蚀、 线蚀和电镀层的结合强度不够而造 成失效, 这些失效组件的硬度在 HB240 ~ 280 之间, 用硫酸铜点滴, 在 35-45 分钟后即出现 黑斑点。发明内容
     本发明的目的是 : 设计一种煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺, 该工艺操作 简单、 成本低廉、 对环境无污染、 对人身体健康有保障, 并且经该工艺处理过表面的煤机组 件无空隙、 疏松, 致密均匀, 无内应力, 耐磨蚀性能好, 用以克服现有技术的不足。
     本发明的目的可以通过下述技术方案来实现 : 一种煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺, 包括下料→粗车→热处理→半精加工→ 精加工成活→表面氧氮化, 其特征在于 : 其中的表面氧氮化工艺为辉光离子氧氮化工艺, 其 工艺步骤为 : (1) 检查炉体 : 在真空炉体开炉前检查设备的阳极和工作台是否有污物, 并及时清理 ; (2) 组件入炉 : 首先, 装炉前用汽油或者柴油清洁煤机组件表面的污物, 并且检查组件 表面, 保证其表面没有裂纹、 砂眼、 毛刺、 牛油和油漆 ; 其次, 装炉时避免用镀锌铁丝捆扎组 件, 以防止锌蒸发后污染真空炉体引起长时间打弧不止, 装炉组件如需要工装时, 工装的焊 接处须清理干净焊药以防打弧, 工装的活连接处要平整以防产生缝隙而引弧 ; 再次, 将煤机 组件装入真空炉体内, 并使其在炉内匀称布置, 组件之间的间隙≤ 15mm, 并保证装入炉内的 组件高度或者长度在真空炉体的有效加热区之内 ; (3) 抽真空 : 装好组件并关好真空炉体盖头后, 开启抽真空及控制系统的真空泵对真空 炉体抽真空, 抽真空时间≤ 45min, 抽至极限真空度 13.3Pa 后, 关闭抽真空及控制系统的真 空泵和蝶阀, 检查真空炉体的真空压升率是否在< 0.1Pa/min 范围内, 如果符合要求说明 真空炉体的密封性良好, 这时再开启真空泵抽真空, 保证炉压为 110Pa ; (4) 启辉加热 : 首先启辉真空炉体内的辉光脉冲电源加热, 辉光脉冲电源的控制方式为 定频调宽, 其功率< 50KW, 其占空比为 0.3 ; 然后打开真空炉体内的三组辅助电源的热源按 钮, 并开启其电位器旋钮逐步至加强升温, 三组辅助电源的功率为 50 ~ 90KW ; 同时向真空炉体通入冷却水 ; (5) 硬氮化 : 将真空炉体内的温度升至 510 ~ 520℃, 在 510 ~ 520℃通入 NH3 气, 时间 19 小时 ; (6) 氧氮化 : 降低真空炉体内的温度至 485 ~ 495℃, 在 485 ~ 495℃通入 NH3 和 O2 的 混合气体, 其 NH3 和 O2 的混合比例为 1:0.01 ~ 0.05, 时间 6 小时 ; (7) 关设备 : 降低真空炉体内的温度至 400℃后, 关闭真空炉体的辉光脉冲电源和三组 辅助电源, 并停止通入 NH3 和 O2 的混合气体 ; 待真空炉体内的温度降低 80 ~ 120℃时, 关闭 抽真空及控制系统的蝶阀及真空泵, 同时停止向炉内通入冷却水 ; (8) 取出组件 : 打开真空炉体的截止阀, 真空炉体内腔置于大气中, 待炉内由负压变为 正压后开启炉体盖头, 并取出煤机组件 ; (9) 封孔 : 待煤机组件自然冷却至≤ 50℃的温度时, 在组件表面刷涂或者浸挂封孔剂 后自然风干, 自然风干时间≤ 30 分钟。
     本发明所述的真空炉体为电脉冲式离子氧氮化炉。
     本发明所述的煤机组件表面的材质为 27SiMn 钢, 组件的高度或者长度≤ 50mm。
     本发明在所述的步骤 9 中, 所述的封孔剂为硅树脂 (SiG) 。 本发明的优点是 : 1) 在工艺上 : 在脉冲离子氮化的基础上引入多热源均温加氧 PECAD 技术, 选用程序电脉冲式离子氧氮化炉, 对煤矿机组件进行耐磨蚀处理 ; 离子氮化是 在真空中进行, 因而可以获得无氧化的加工表面, 也不会损害被处理工件的表面光洁度 ; 而 且由于是在低温下进行处理, 被处理工件的变形量极小 ; 2) 在耐磨蚀方面 : 经辉光离子氧 氮化耐磨蚀工艺处理的煤机组件, 其硬度≥ 500HV, 渗氮层厚度≥ 0.3mm, 且 PECAD 层和基 体界面连接良好, 无空隙、 疏松, 致密均匀, 无内应力 ; 用硫酸铜点滴, 在 70 分钟才出现黑斑 点; 经离子渗氮的工件的耐磨性和耐腐蚀性好 ; 3) 在生产成本上 : 由于省去了热处理工艺, 减少了处理工序, 节省了原材料机加工成本, 提高了生产效率, 且选取 NH3 和 O2 作为渗涂剂, 该渗涂剂获取容易、 使用安全、 价格低廉、 节能环保, 因此, 也降低了生产成本。
     附图说明
     图 1 是本发明的工艺流程图。 具体实施方式
     一种煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺, 包括下料→粗车→热处理→半精加 工→精加工成活→表面氧氮化, 其特征在于 : 其中的表面氧氮化工艺为辉光离子氧氮化工 艺, 其工艺步骤为 : (1) 检查炉体 : 在真空炉体开炉前检查设备的阳极和工作台是否有污物, 并及时清理 ; (2) 组件入炉 : 首先, 装炉前用汽油或者柴油清洁煤机组件表面的污物, 并且检查组件 表面, 保证其表面没有裂纹、 砂眼、 毛刺、 牛油和油漆 ; 其次, 装炉时避免用镀锌铁丝捆扎组 件, 以防止锌蒸发后污染真空炉体引起长时间打弧不止, 装炉组件如需要工装时, 工装的焊 接处须清理干净焊药以防打弧, 工装的活连接处要平整以防产生缝隙而引弧 ; 再次, 将煤机 组件装入真空炉体内, 并使其在炉内匀称布置, 组件之间的间隙≤ 15mm, 并保证装入炉内的 组件高度或者长度在真空炉体的有效加热区之内 ;(3) 抽真空 : 装好组件并关好真空炉体盖头后, 开启型号为 2X-30 的抽真空及控制系统 的真空泵对真空炉体抽真空, 抽真空时间≤ 45min, 抽至极限真空度 13.3Pa 后, 关闭抽真空 及控制系统的真空泵和蝶阀, 检查真空炉体的真空压升率是否在< 0.1Pa/min 范围内, 如 果符合要求说明真空炉体的密封性良好, 这时再开启真空泵抽真空, 保证炉压为 110Pa ; (4) 启辉加热 : 首先启辉真空炉体内的辉光脉冲电源加热, 辉光脉冲电源的控制方式为 定频调宽, 其功率< 50KW, 其占空比为 0.3 ; 然后打开真空炉体内的三组辅助电源的热源按 钮, 并开启其电位器旋钮逐步至加强升温, 三组辅助电源的功率为 50 ~ 90KW ; 同时向真空 炉体通入冷却水 ; (5) 硬氮化 : 将真空炉体内的温度升至 510 ~ 520℃, 在 510 ~ 520℃通入 NH3 气, 时间 19 小时 ; (6) 氧氮化 : 降低真空炉体内的温度至 485 ~ 495℃, 在 485 ~ 495℃通入 NH3 和 O2 的 混合气体, 其 NH3 和 O2 的混合比例为 1:0.01 ~ 0.05, 时间 6 小时 ; (7) 关设备 : 降低真空炉体内的温度至 400℃后, 关闭真空炉体的辉光脉冲电源和三组 辅助电源, 并停止通入 NH3 和 O2 的混合气体 ; 待真空炉体内的温度降低 80 ~ 120℃时, 关闭 抽真空及控制系统的蝶阀及真空泵, 同时停止向炉内通入冷却水 ; (8) 取出组件 : 打开真空炉体的截止阀, 真空炉体内腔置于大气中, 待炉内由负压变为 正压后开启炉体盖头, 并取出煤机组件 ; (9) 封孔 : 待煤机组件自然冷却至≤ 50℃的温度时, 在组件表面刷涂或者浸挂封孔剂 后自然风干, 自然风干时间≤ 30 分钟。
     所述的真空炉体采用型号为 YLHM250JA-2-2 的电脉冲式离子氧氮化炉。
     所述的煤机组件表面的材质为 27SiMn 钢, 组件的高度或者长度≤ 50mm。
     在所述的步骤 9 中, 所述的封孔剂为硅树脂 (SiG) 。

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1、10申请公布号CN101942633A43申请公布日20110112CN101942633ACN101942633A21申请号201010287656822申请日20100920C23C8/3820060171申请人中煤邯郸煤矿机械有限责任公司地址056004河北省邯郸市中华北大街751号72发明人张晓峰李玉岭籍炜李春英李利军74专利代理机构邯郸市久天专利事务所13117代理人薛建铎54发明名称煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺57摘要一种煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺,包括下料粗车热处理半精加工精加工成活表面氧氮化,其特征在于其中的表面氧氮化工艺为辉光离子氧氮化工艺,其工艺步骤为检查炉体。

2、;组件入炉;抽真空;启辉加热;硬氮化;氧氮化;关设备;取出组件;封孔。其优点为,该工艺操作简单、成本低廉、对环境无污染、对人身体健康有保障,并且经该工艺处理过表面的煤机组件无空隙、疏松,致密均匀,无内应力,耐磨蚀性能好。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图1页CN101942639A1/1页21一种煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺,包括下料粗车热处理半精加工精加工成活表面氧氮化,其特征在于其中的表面氧氮化工艺为辉光离子氧氮化工艺,其工艺步骤为(1)检查炉体在真空炉体开炉前检查设备的阳极和工作台是否有污物,并及时清理;(2)组件入炉首先,装。

3、炉前用汽油或者柴油清洁煤机组件表面的污物,并且检查组件表面,保证其表面没有裂纹、砂眼、毛刺、牛油和油漆;其次,装炉时避免用镀锌铁丝捆扎组件,以防止锌蒸发后污染真空炉体引起长时间打弧不止,装炉组件如需要工装时,工装的焊接处须清理干净焊药以防打弧,工装的活连接处要平整以防产生缝隙而引弧;再次,将煤机组件装入真空炉体内,并使其在炉内匀称布置,组件之间的间隙15MM,并保证装入炉内的组件高度或者长度在真空炉体的有效加热区之内;(3)抽真空装好组件并关好真空炉体盖头后,开启抽真空及控制系统的真空泵对真空炉体抽真空,抽真空时间45MIN,抽至极限真空度133PA后,关闭抽真空及控制系统的真空泵和蝶阀,检查。

4、真空炉体的真空压升率是否在01PA/MIN范围内,如果符合要求说明真空炉体的密封性良好,这时再开启真空泵抽真空,保证炉压为110PA;(4)启辉加热首先启辉真空炉体内的辉光脉冲电源加热,辉光脉冲电源的控制方式为定频调宽,其功率50KW,其占空比为03;然后打开真空炉体内的三组辅助电源的热源按钮,并开启其电位器旋钮逐步至加强升温,三组辅助电源的功率为5090KW;同时向真空炉体通入冷却水;(5)硬氮化将真空炉体内的温度升至510520,在510520通入NH3气,时间19小时;(6)氧氮化降低真空炉体内的温度至485495,在485495通入NH3和O2的混合气体,其NH3和O2的混合比例为10。

5、01005,时间6小时;(7)关设备降低真空炉体内的温度至400后,关闭真空炉体的辉光脉冲电源和三组辅助电源,并停止通入NH3和O2的混合气体;待真空炉体内的温度降低80120时,关闭抽真空及控制系统的蝶阀及真空泵,同时停止向炉内通入冷却水;(8)取出组件打开真空炉体的截止阀,真空炉体内腔置于大气中,待炉内由负压变为正压后开启炉体盖头,并取出煤机组件;(9)封孔待煤机组件自然冷却至50的温度时,在组件表面刷涂或者浸挂封孔剂后自然风干,自然风干时间30分钟。2根据权利要求1所述的煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺,其特征在于所述的真空炉体为电脉冲式离子氧氮化炉。3根据权利要求1所述的煤机组件的辉。

6、光离子氧氮化耐磨蚀工艺,其特征在于所述的煤机组件表面的材质为27SIMN钢,组件的高度或者长度50MM。4根据权利要求1所述的煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺,其特征在于在所述的步骤9中,所述的封孔剂为硅树脂(SIG)。权利要求书CN101942633ACN101942639A1/3页3煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺技术领域0001本发明涉及一种机件表面的氧氮化耐磨蚀工艺,特别是一种煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺,应用于处理煤矿机组件及各种工作于腐蚀严重工况条件下组件的外表面氧氮化耐磨蚀处理。背景技术0002目前,煤矿机组件的防腐工艺,几乎全部采用铜锡合金或乳白铬打底,再镀硬铬的传统。

7、的电镀工艺。该电镀工艺在环境污染方面由于电镀所有的原料全部是化工产品,对人的身体造成很大的伤害,同时排放的废气和废水对环境污染严重;在生产成本上由于工序繁琐,电镀的生产成本很高;在耐磨蚀方面经传统的电镀工艺处理过的组件,大约有10左右的比例在使用中由于电镀工艺所导致的孔蚀、线蚀和电镀层的结合强度不够而造成失效,这些失效组件的硬度在HB240280之间,用硫酸铜点滴,在3545分钟后即出现黑斑点。发明内容0003本发明的目的是设计一种煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺,该工艺操作简单、成本低廉、对环境无污染、对人身体健康有保障,并且经该工艺处理过表面的煤机组件无空隙、疏松,致密均匀,无内应力,耐。

8、磨蚀性能好,用以克服现有技术的不足。0004本发明的目的可以通过下述技术方案来实现一种煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺,包括下料粗车热处理半精加工精加工成活表面氧氮化,其特征在于其中的表面氧氮化工艺为辉光离子氧氮化工艺,其工艺步骤为(1)检查炉体在真空炉体开炉前检查设备的阳极和工作台是否有污物,并及时清理;(2)组件入炉首先,装炉前用汽油或者柴油清洁煤机组件表面的污物,并且检查组件表面,保证其表面没有裂纹、砂眼、毛刺、牛油和油漆;其次,装炉时避免用镀锌铁丝捆扎组件,以防止锌蒸发后污染真空炉体引起长时间打弧不止,装炉组件如需要工装时,工装的焊接处须清理干净焊药以防打弧,工装的活连接处要平整以防。

9、产生缝隙而引弧;再次,将煤机组件装入真空炉体内,并使其在炉内匀称布置,组件之间的间隙15MM,并保证装入炉内的组件高度或者长度在真空炉体的有效加热区之内;(3)抽真空装好组件并关好真空炉体盖头后,开启抽真空及控制系统的真空泵对真空炉体抽真空,抽真空时间45MIN,抽至极限真空度133PA后,关闭抽真空及控制系统的真空泵和蝶阀,检查真空炉体的真空压升率是否在01PA/MIN范围内,如果符合要求说明真空炉体的密封性良好,这时再开启真空泵抽真空,保证炉压为110PA;(4)启辉加热首先启辉真空炉体内的辉光脉冲电源加热,辉光脉冲电源的控制方式为定频调宽,其功率50KW,其占空比为03;然后打开真空炉体。

10、内的三组辅助电源的热源按钮,并开启其电位器旋钮逐步至加强升温,三组辅助电源的功率为5090KW;同时向真空说明书CN101942633ACN101942639A2/3页4炉体通入冷却水;(5)硬氮化将真空炉体内的温度升至510520,在510520通入NH3气,时间19小时;(6)氧氮化降低真空炉体内的温度至485495,在485495通入NH3和O2的混合气体,其NH3和O2的混合比例为1001005,时间6小时;(7)关设备降低真空炉体内的温度至400后,关闭真空炉体的辉光脉冲电源和三组辅助电源,并停止通入NH3和O2的混合气体;待真空炉体内的温度降低80120时,关闭抽真空及控制系统的蝶。

11、阀及真空泵,同时停止向炉内通入冷却水;(8)取出组件打开真空炉体的截止阀,真空炉体内腔置于大气中,待炉内由负压变为正压后开启炉体盖头,并取出煤机组件;(9)封孔待煤机组件自然冷却至50的温度时,在组件表面刷涂或者浸挂封孔剂后自然风干,自然风干时间30分钟。0005本发明所述的真空炉体为电脉冲式离子氧氮化炉。0006本发明所述的煤机组件表面的材质为27SIMN钢,组件的高度或者长度50MM。0007本发明在所述的步骤9中,所述的封孔剂为硅树脂(SIG)。0008本发明的优点是1)在工艺上在脉冲离子氮化的基础上引入多热源均温加氧PECAD技术,选用程序电脉冲式离子氧氮化炉,对煤矿机组件进行耐磨蚀处。

12、理;离子氮化是在真空中进行,因而可以获得无氧化的加工表面,也不会损害被处理工件的表面光洁度;而且由于是在低温下进行处理,被处理工件的变形量极小;2)在耐磨蚀方面经辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺处理的煤机组件,其硬度500HV,渗氮层厚度03MM,且PECAD层和基体界面连接良好,无空隙、疏松,致密均匀,无内应力;用硫酸铜点滴,在70分钟才出现黑斑点;经离子渗氮的工件的耐磨性和耐腐蚀性好;3)在生产成本上由于省去了热处理工艺,减少了处理工序,节省了原材料机加工成本,提高了生产效率,且选取NH3和O2作为渗涂剂,该渗涂剂获取容易、使用安全、价格低廉、节能环保,因此,也降低了生产成本。附图说明0009图1。

13、是本发明的工艺流程图。具体实施方式0010一种煤机组件的辉光离子氧氮化耐磨蚀工艺,包括下料粗车热处理半精加工精加工成活表面氧氮化,其特征在于其中的表面氧氮化工艺为辉光离子氧氮化工艺,其工艺步骤为(1)检查炉体在真空炉体开炉前检查设备的阳极和工作台是否有污物,并及时清理;(2)组件入炉首先,装炉前用汽油或者柴油清洁煤机组件表面的污物,并且检查组件表面,保证其表面没有裂纹、砂眼、毛刺、牛油和油漆;其次,装炉时避免用镀锌铁丝捆扎组件,以防止锌蒸发后污染真空炉体引起长时间打弧不止,装炉组件如需要工装时,工装的焊接处须清理干净焊药以防打弧,工装的活连接处要平整以防产生缝隙而引弧;再次,将煤机组件装入真空。

14、炉体内,并使其在炉内匀称布置,组件之间的间隙15MM,并保证装入炉内的组件高度或者长度在真空炉体的有效加热区之内;说明书CN101942633ACN101942639A3/3页5(3)抽真空装好组件并关好真空炉体盖头后,开启型号为2X30的抽真空及控制系统的真空泵对真空炉体抽真空,抽真空时间45MIN,抽至极限真空度133PA后,关闭抽真空及控制系统的真空泵和蝶阀,检查真空炉体的真空压升率是否在01PA/MIN范围内,如果符合要求说明真空炉体的密封性良好,这时再开启真空泵抽真空,保证炉压为110PA;(4)启辉加热首先启辉真空炉体内的辉光脉冲电源加热,辉光脉冲电源的控制方式为定频调宽,其功率5。

15、0KW,其占空比为03;然后打开真空炉体内的三组辅助电源的热源按钮,并开启其电位器旋钮逐步至加强升温,三组辅助电源的功率为5090KW;同时向真空炉体通入冷却水;(5)硬氮化将真空炉体内的温度升至510520,在510520通入NH3气,时间19小时;(6)氧氮化降低真空炉体内的温度至485495,在485495通入NH3和O2的混合气体,其NH3和O2的混合比例为1001005,时间6小时;(7)关设备降低真空炉体内的温度至400后,关闭真空炉体的辉光脉冲电源和三组辅助电源,并停止通入NH3和O2的混合气体;待真空炉体内的温度降低80120时,关闭抽真空及控制系统的蝶阀及真空泵,同时停止向炉内通入冷却水;(8)取出组件打开真空炉体的截止阀,真空炉体内腔置于大气中,待炉内由负压变为正压后开启炉体盖头,并取出煤机组件;(9)封孔待煤机组件自然冷却至50的温度时,在组件表面刷涂或者浸挂封孔剂后自然风干,自然风干时间30分钟。0011所述的真空炉体采用型号为YLHM250JA22的电脉冲式离子氧氮化炉。0012所述的煤机组件表面的材质为27SIMN钢,组件的高度或者长度50MM。0013在所述的步骤9中,所述的封孔剂为硅树脂(SIG)。说明书CN101942633ACN101942639A1/1页6图1说明书附图CN101942633A。

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