金屬構件為了滿足工況要求,往往需要進行表面處理。氮化(Nitriding),也稱之為滲氮,是一種為了提高表面耐磨性、耐蝕性以及疲勞強度而被廣泛應用的表面處理技術。其原理是在一定溫度下激活介質產生氮原子滲入工件表層,從而在近表面連續(xù)深度內與Fe、合金元素形成不同的成分組織,改變了表層的硬度、熱穩(wěn)定性和致密性。
但由于氮化工藝效果并非肉眼可見,且成品零件也不可進行破壞,所以必須事先針對不同工藝條件下的氮化試樣進行品質檢驗。衡量氮化品質可以使用以下幾個指標:氮化層深度、氮化硬度、滲層組織、殘余應力。
以下即介紹了利用實驗室檢測手段評價氮化品質的方法:
NO.1 氮化層深度
硬度法:在截面上從表及里測試維氏硬度,測至比基體硬度高50HV處的垂直距離即是氮化層深度。
金相法:切取氮化試樣,制作Cross section樣品,采用4%硝酸酒精進行金相腐蝕,并在金相顯微鏡下觀察測量。
NO.2 氮化硬度
采用輕負荷硬度計檢測氮化試樣表面硬度;
采用顯微維氏硬度檢測氮化試樣截面硬度。
NO.3 滲層組織
金相法:氮化層組織相對復雜,存在化合物層和擴散層(不同成分的氮-鐵/合金的化合物),氮化物的形態(tài)及分布會顯著影響滲氮脆性和結合強度,可參考《GB/T 11354-2005 鋼鐵零件 滲氮層深度測定和金相組織檢驗》進行評級。
NO.4 殘余應力
X射線衍射-殘余應力測試:滲氮處理改變了近表層組織成分,并引入了殘余壓應力,這對提高工件(軸類、齒輪等)疲勞強度是有相當好處的。對于希望提高耐磨性和疲勞強度的零件來講,定性定量檢測氮化表面的殘余應力有助于選擇更優(yōu)化的工藝條件。
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