不锈钢分为奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢以及铁素体不锈钢,适用于室外潮湿环境,具有很强耐腐蚀性能的304属于奥氏体不锈钢。奥氏体不锈钢由于含碳量低,是不能通过热处理来提高硬度的,如果表面要进行硬化处理,可...
工研所的QPQ表面复合处理技术,是一种针对金属表面的处理工艺,通过将零件浸入高温的软氮化槽中使氮、碳和少量氧扩散到金属表面从而形成复合层。工研所的QPQ表面复合处理技术通过在金属表面形成一层淬火层和极...
在工研所QPQ技术的日常生产中,QPQ盐的质量对工件表面的化合物层特性,包括深度、硬度以及疏松级别,具有至关重要的影响。其中,基盐中的氰酸根浓度是一个关键指标,其精确控制是QPQ技术质量控制流程中的重...
成都工具研究所在原有QPQ技术基础上开发了深层QPQ技术,化合物层深度更大,由原有的15~20μm增加到30~40μm以上。该技术可明显提高材料的力学性能和抗蚀性。与其他表面处理方法相比,工件具有更高...
汽车QPQ处理能够减少零件的维护保养频次。汽车在长期使用过程中,零件易受磨损、腐蚀等影响,需要定期维护保养。QPQ处理通过提升零件的耐磨性、抗腐蚀性与抗疲劳性,极大增强了零件的耐用程度。例如汽车底盘的...
CBN切削刀具可保持优异的高温稳定性。切削过程中会产生大量热量,尤其是在高速切削高硬度材料时,温度可升至很高,普通刀具在此环境下易出现软化、氧化,导致切削性能急剧下降。CBN切削刀具具有极高的耐热性,...
切削刀具是用于金属加工和切割的工具,广泛应用于制造业和机械加工领域。切削刀具的设计和材料选择对于加工质量和效率起着至关重要的作用。常见的切削刀具包括铣刀、钻头、车刀等。这些刀具通常由高速钢、硬质合金或...
QPQ是英文“Quench-Polish-Quench”的首字母缩写,释义为“淬火-抛光-淬火”。抛光是产品进行精细化处理的一种手段,还有喷丸(抛丸)、喷砂、研磨。可根据产品的技术要求(如外光要求、粗...
在工研所QPQ技术的日常生产中,QPQ盐的质量对工件表面的化合物层特性,包括深度、硬度以及疏松级别,具有至关重要的影响。其中,基盐中的氰酸根浓度是一个关键指标,其精确控制是QPQ技术质量控制流程中的重...
工研所针对焊管作业线中的铣边加工,进行专门的刀具材料牌号开发,极大提升了基体材料的红硬性以及耐磨性,极大降低了铣边刀在高温铣削过程中,板边产生毛刺、粗糙度、尺寸超差等现象,在产品寿命提升上取得重大突破...
在线磨加工主动测量仪可提升能源与资源利用效率。磨削过程中,设备空转、过度加工等情况会造成能源和材料的浪费,传统加工方式缺乏精确控制易出现此类问题。在线主动测量仪能根据实时尺寸数据精确控制磨削进程,当工...
成都工具研究所有限公司磨加工主动测量系统,是国际先进磨加工在线测量技术与自主研发深度融合的成果。依托超过三十年在线检测产品的生产积淀,该系统在技术迭代中不断夯实关键竞争力——既吸收国际前沿测量技术的精...
在线磨加工主动测量仪能实现加工数据的实时交互。在生产环境中,加工数据的即时共享对生产调度和决策至关重要,传统测量设备的数据传递依赖人工录入,存在滞后性。在线主动测量仪可同步实时采集的尺寸数据、设备状态...
曲轴QPQ处理能明显提升整体结构强度。曲轴作为承受周期性的交变载荷的关键部件,其结构强度直接决定了运行可靠性,普通处理难以兼顾表面硬度与内部韧性的平衡。QPQ处理通过在表面形成梯度分布的硬化层,既保证...
QPQ液体氮化可充分发挥低温处理的优势。液体氮化通常在较低温度下进行,避免了高温处理对零件基体性能的不利影响,不会导致基体晶粒粗大或韧性下降。这种低温特性使零件在获得高硬度表面层的同时,能保持基体原有...
曲轴QPQ处理可增强表面抗磨损持久性。曲轴表面与轴承等部件的持续接触会产生磨损,普通表面处理的防护层易因磨损速度过快导致性能衰减。QPQ处理形成的复合硬化层由致密的化合物层与扩散层组成,具备极高的耐磨...
轴承磨加工主动测量仪能保障轴承滚道尺寸的高度一致性。轴承滚道的尺寸精度直接影响轴承的装配性能和使用寿命,传统磨削加工中,因砂轮磨损、工件装夹偏差等因素,易导致滚道尺寸出现离散。轴承磨主动测量仪可实时监...
CBN切削刀具能高效切削高硬度材料。高硬度材料如淬火钢、冷硬铸铁等,传统刀具难以应对,切削时易出现严重磨损,加工效率低下。CBN切削刀具具有极高的硬度和耐磨性,其硬度仅次于金刚石,能轻松切入高硬度材料...
前插磨加工主动测量仪可提升复杂结构的磨削稳定性。前插常包含细长轴段、异形台阶和深槽等复杂结构,磨削过程中易因刚性不足、受力不均导致振动,影响加工稳定性。主动测量仪通过多位置传感器同步监测不同部位的尺寸...
精密切削刀具是一种用于加工高精度零件的关键工具。它们通常由高硬度的材料制成,如硬质合金或陶瓷,以确保其在切削过程中能够保持稳定的切削性能。精密切削刀具具有高度精确的几何形状和尺寸,以确保加工零件的精度...
前插磨加工主动测量仪能保障前插关键尺寸的高精度控制。前插作为传递动力或承载载荷的关键部件,其配合面直径、台阶高度等尺寸精度直接影响装配性能,传统磨削中因结构细长易出现尺寸偏差。主动测量仪通过适配前插结...
切削刀具可提高对不同加工工艺的适应性。机械加工包含车削、铣削、钻削等多种工艺,不同工艺对刀具的切削方式、受力状态要求各异,普通刀具的性强,难以跨工艺使用。多功能切削刀具通过模块化设计与可换刀头结构,能...
磨加工主动测量仪有助于优化生产节拍的均衡性。生产线中各工序的节拍不一致会导致生产瓶颈,影响整体效率,磨削工序因加工时间波动易成为瓶颈。主动测量仪通过精确控制磨削尺寸,可将每个工件的加工时间控制在预设范...
QPQ 表面处理技术能明显提高关键运动部件(如发动机曲轴、连杆)在严苛热循环下的尺寸稳定性和几何精度。在曲轴等零件的长期运行过程中,由于摩擦和燃烧作用,部件温度会持续波动,产生复杂的热梯度和热应力。传...
凸轮轴磨加工主动测量仪能优化凸轮轴的磨削路径策略。凸轮型面的非对称结构要求磨削路径随轮廓动态调整,传统固定路径模式难以兼顾效率与精度。主动测量仪根据实时采集的凸轮型面数据,结合材料硬度分布特点,自动规...
重型切削刀具能延长连续作业的时间周期。重型零件加工往往需要长时间连续切削,普通刀具因耐磨性不足或散热性能差,易在连续作业中出现过度磨损,需频繁停机更换,影响生产连续性。重型切削刀具采用高耐磨性的涂层材...
精密切削刀具的刀具磨损是不可避免的。刀具磨损会导致切削力增加、加工质量下降和刀具寿命缩短。因此,定期检查和更换磨损严重的刀具是保证加工质量和刀具寿命的重要措施。精密切削刀具的刀具破损是影响加工效果的重...
工研所于上世纪80年代打破国际垄断,成功自主研发QPQ技术。其中的技术关键是自主开发了成分独特的氮化盐浴的配方,其中添加了一种特殊的氧化剂,使盐浴中的有害氰酸根含量保持在质量分数为0.2%以下,为德国...
工研所的《QPQ盐浴复合处理技术及其成套设备》荣获国家科技进步二等奖、四川省科技进步一等奖,同时是国家重点推广新项目,编著《QPQ技术的原理与应用》行业专著一部,参与编写制定QPQ行业标准。团队通过承...
产品经工研所QPQ处理后,在表面会形成一层氮化层,为保证产品质量合格,会对同材质同状态的样块或产品进行渗层深度、致密度以及渗氮层氮化物级别判定的金相检测,通常有金相法和显微硬度法来确定扩散层的深度,金...