La cémentation ou la trempe superficielle est le processus dans lequel la dureté de la surface (boîte) d’un objet est améliorée, tandis que le noyau interne de l’objet reste élastique et résistant. Après ce processus, la dureté de surface, la résistance à l’usure et la durée de vie à la fatigue sont améliorées. Ceci est accompli par plusieurs processus tels qu’un processus de carburation ou de nitruration par lequel un composant est exposé à une atmosphère carbonée ou azotée à température élevée. Comme cela a été écrit, deux caractéristiques matérielles principales sont influencées : Pour le fer ou l’acier à faible teneur en carbone, qui a une trempabilité faible ou nulle, le processus de cémentation consiste à infuser du carbone ou de l’azote supplémentaire dans la couche de surface. La cémentation est utile dans des pièces telles qu’une came ou une couronne dentée qui doivent avoir une surface très dure pour résister à l’usure, ainsi qu’un intérieur résistant pour résister à l’impact qui se produit pendant le fonctionnement. De plus, la trempe superficielle de l’acier présente un avantage par rapport à la trempe en profondeur (c’est-à-dire le durcissement du métal uniformément sur toute la pièce) car les aciers à faible et moyenne teneur en carbone moins chers peuvent être durcis en surface sans les problèmes de distorsion et de fissuration associés à la par durcissement de sections épaisses. Une couche de surface externe riche en carbone ou en azote (ou cas) est introduit par diffusion atomique à partir de la phase gazeuse. Le boîtier est normalement de l’ordre de 1 mm de profondeur et est plus dur que le noyau interne du matériau. La martensite est une structure métastable très dure avec une structure cristalline tétragonale centrée sur le corps (BCT). La martensite se forme dans les aciers lorsque la vitesse de refroidissement de l’austénite est si élevée que les atomes de carbone n’ont pas le temps de se diffuser hors de la structure cristalline en quantités suffisamment importantes pour former de la cémentite (Fe3C). La trempe au laser produit une surface dure et très résistante à l’usure (profondeurs de boîtier peu profondes). Les zones superficielles minces qui sont chauffées et refroidies très rapidement donnent des microstructures martensitiques très fines, même dans les aciers à trempabilité relativement faible. La trempe au laser est largement utilisée pour durcir des zones localisées de composants de machines en acier et en fonte. Les principaux avantages sont les suivants : possibilité de traitement thermique de surface sélectif des pièces complexes, déformations minimales des pièces traitées, processus rapide, propre et contrôlé par ordinateur. La cémentation par traitement de surface peut être classée en tant que traitements de diffusion ou traitements de chauffage localisés. Les méthodes de diffusion introduisent des éléments d’alliage qui pénètrent dans la surface par diffusion, soit en tant qu’agents de solution solide, soit en tant qu’agents de trempabilité qui aident à la formation de martensite lors de la trempe ultérieure. Dans ce processus, la concentration d’élément d’alliage est augmentée à la surface d’un composant en acier. Les méthodes de diffusion comprennent: Les méthodes de chauffage localisé pour la cémentation comprennent:Trempe superficielle – Cémentation
Durcissement au laser
La trempe au laser est une technique de trempe superficielle qui utilise un faisceau laser pour fournir un moyen très rapide de chauffer le métal, qui est ensuite refroidi rapidement (généralement par auto-trempe). Cela crée un « cas » de martensite à la surface, tandis que le noyau interne de l’objet reste élastique et résistant. La chaleur générée par l’absorption de la lumière laser est contrôlée pour empêcher la fusion et est donc utilisée dans l’austénitisation sélective des régions de surface locales. Le phénomène d’auto-extinction s’applique après avoir retiré la source de chaleur de la zone d’interaction. L’énergie thermique absorbée par la couche de surface est rapidement distribuée à l’ensemble de la pièce.Autres méthodes de cémentation
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