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金屬硬密封球閥球體和閥座采用哪種硬化方式更好?时间:2025-02-22 作者:德特森閥門知識講堂【原创】 金屬硬密封球閥球體和閥座采用哪種硬化方式更好?金屬硬密封球閥的球體和閥座的硬化方式有多種,各有其優(yōu)勢和適用場景,以下為你介紹常見的硬化方式并分析其適用情況: 一、表面淬火原理:將球體和閥座表面快速加熱到淬火溫度,然后迅速冷卻,使表面形成高硬度的馬氏體組織,而心部仍保持原來的韌性和塑性。 優(yōu)勢:操作相對簡單,成本較低,能在一定程度上提高表面硬度和耐磨性,適用于一些對硬度要求不是極高、批量生產(chǎn)的普通工況球閥。 局限性:硬化層較薄,一般在 1 - 5mm,對于重載、高磨損的工況,硬化層容易被磨損殆盡,從而影響閥門的使用壽命。 適用場景:適用于介質(zhì)壓力和溫度相對較低、磨損程度較小的一般工業(yè)管道系統(tǒng),如普通給排水系統(tǒng)、通風系統(tǒng)等。 二、化學熱處理滲氮處理原理:將球體和閥座置于含氮的介質(zhì)中加熱,使氮原子滲入金屬表面,形成富氮硬化層,提高表面硬度、耐磨性、耐腐蝕性和抗咬合性。 優(yōu)勢:處理溫度較低,一般在 500 - 600℃,變形小,能保持零件的精度;硬化層硬度高,可達 HV800 - 1200,耐磨性和抗腐蝕性良好。 局限性:滲氮層較薄,一般在 0.1 - 0.6mm,不適合承受重載沖擊的工況;處理周期較長,成本相對較高。 適用場景:適用于對尺寸精度要求高、工作環(huán)境有一定腐蝕性的工況,如化工、食品等行業(yè)的球閥。 滲碳處理原理:將低碳金屬在富碳的介質(zhì)中加熱到高溫,使活性碳原子滲入金屬表面,以獲得高碳的滲層組織,隨后經(jīng)淬火和低溫回火,使表面具有高的硬度、耐磨性及疲勞抗力,心部仍保持足夠的強度和韌性。 優(yōu)勢:可以獲得較厚的硬化層,一般在 0.5 - 2mm,表面硬度高,能顯著提高球閥的耐磨性和抗疲勞性能。 局限性:處理溫度較高,容易導致零件變形,需要進行后續(xù)的校形處理;滲碳后零件的脆性相對較大。 適用場景:適用于承受較大載荷、磨損嚴重的工況,如礦山、冶金等行業(yè)的物料輸送管道球閥。 三、堆焊硬質(zhì)合金原理:采用焊接的方法,在球體和閥座表面熔敷一層硬質(zhì)合金,如鈷基合金、鎳基合金等,以提高其硬度、耐磨性和耐腐蝕性。 優(yōu)勢:可以根據(jù)不同的工況要求選擇合適的硬質(zhì)合金材料,堆焊層厚度可根據(jù)需要控制,一般在 2 - 5mm,能滿足各種惡劣工況的需求;堆焊層與基體結合牢固,不易脫落。 局限性:堆焊工藝要求較高,需要專業(yè)的設備和技術人員;堆焊過程中容易產(chǎn)生焊接應力和變形,需要進行適當?shù)臒崽幚韥硐龖;成本相對較高。 適用場景:適用于高溫、高壓、高磨損、強腐蝕等極端工況,如石油化工、電力等行業(yè)的關鍵管道球閥。 四、熱噴涂原理:將粉末狀或絲狀的金屬或陶瓷材料加熱到熔融或半熔融狀態(tài),然后用高速氣流將其噴射到球體和閥座表面,形成涂層,提高表面硬度、耐磨性和耐腐蝕性。 優(yōu)勢:可以選擇多種噴涂材料,如陶瓷、金屬陶瓷等,以滿足不同的工況需求;涂層厚度可在較寬范圍內(nèi)調(diào)整,一般在 0.1 - 1mm;噴涂過程對基體的熱影響小,變形小。 局限性:涂層與基體的結合強度相對較低,在受到?jīng)_擊或振動時,涂層可能會出現(xiàn)剝落現(xiàn)象;涂層的孔隙率相對較高,可能會影響其耐腐蝕性能。 適用場景:適用于一些對表面性能要求較高,但對結合強度要求不是特別苛刻的工況,如造紙、制藥等行業(yè)的球閥。 |