DE10216492A1 - Verfahren zum Herstellen eines Wälzlager-Bauteils aus Metall - Google Patents
Verfahren zum Herstellen eines Wälzlager-Bauteils aus MetallInfo
- Publication number
- DE10216492A1 DE10216492A1 DE10216492A DE10216492A DE10216492A1 DE 10216492 A1 DE10216492 A1 DE 10216492A1 DE 10216492 A DE10216492 A DE 10216492A DE 10216492 A DE10216492 A DE 10216492A DE 10216492 A1 DE10216492 A1 DE 10216492A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- component
- temperature
- cutting
- steel
- implementation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000000227 grinding Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 6
- 229910000897 Babbitt (metal) Inorganic materials 0.000 title abstract 2
- 238000005496 tempering Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 26
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 22
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 16
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 16
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 14
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims description 13
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 8
- 238000003303 reheating Methods 0.000 claims description 7
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims description 7
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 229910000734 martensite Inorganic materials 0.000 claims description 6
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 238000003754 machining Methods 0.000 claims description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 4
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 3
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 12
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 6
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 6
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 4
- 238000005204 segregation Methods 0.000 description 4
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 3
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 description 3
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 3
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 229910000760 Hardened steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
- 230000036962 time dependent Effects 0.000 description 1
- 238000012876 topography Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C33/00—Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
- F16C33/30—Parts of ball or roller bearings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C33/00—Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
- F16C33/30—Parts of ball or roller bearings
- F16C33/58—Raceways; Race rings
- F16C33/64—Special methods of manufacture
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D7/00—Modifying the physical properties of iron or steel by deformation
- C21D7/02—Modifying the physical properties of iron or steel by deformation by cold working
- C21D7/04—Modifying the physical properties of iron or steel by deformation by cold working of the surface
- C21D7/08—Modifying the physical properties of iron or steel by deformation by cold working of the surface by burnishing or the like
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D9/00—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
- C21D9/40—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for rings; for bearing races
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D2261/00—Machining or cutting being involved
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D7/00—Modifying the physical properties of iron or steel by deformation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2240/00—Specified values or numerical ranges of parameters; Relations between them
- F16C2240/06—Temperature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2240/00—Specified values or numerical ranges of parameters; Relations between them
- F16C2240/08—Time
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2240/00—Specified values or numerical ranges of parameters; Relations between them
- F16C2240/12—Force, load, stress, pressure
- F16C2240/18—Stress
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Rolling Contact Bearings (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Wälzlager-Bauteils aus Metall. Zur Erhöhung der Lebensdauer des Wälzlager-Bauteils ist die Abfolge folgender Verfahrensschritte vorgesehen: a) Durchführung einer Wärmbehandlung zur Härtung des Bauteils, die mit einem Erwärmungsvorgang, insbesondere mit einem Anlass- oder Gefügeumwandlungsvorgang, bei vorgegebener Temperatur endet; b) Durchführung einer spanenden und/oder spanlosen Bearbeitung des Bauteils bei Raumtemperatur, um im Wesentlichen seine Endgeometrie und den gewünschten Oberflächenzustand herzustellen; c) anschließendes Gleitschleifen des Bauteils unter äußerer Wärmezufuhr bei einer Temperatur oberhalb 80 DEG C und unterhalb der Anlass- oder Gefügeumwandlungstemperatur.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Wälzlager-Bauteils aus Metall.
- Bei der Herstellung von Wälzlager-Bauteilen wird das metallische Material zunächst in der Regel einer Wärmebehandlung zur Härtung des Werkstücks unterzogen, die mit einem Wärmungsvorgang endet, wobei es sich insbesondere um einen Anlass- oder Gefügeumwandlungsvorgang handelt. Anschließend erfolgt eine spanende und/oder spanlose Bearbeitung des Bauteils, um die gewünschte Endgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit des Bauteils herzustellen.
- Wälzlager-Bauteile sind einer besonders hohen Belastung während ihres Einsatzes ausgesetzt. Bei der zyklischen Beanspruchung des Materials im Betrieb (Überrollung der Lagerringlaufbahnen durch die Wälzkörper des Lagers) setzt Versetzungsbeweglichkeit im Material ein, die einen Mechanismus zur Materialermüdung darstellt (vergleiche sogenannte Versetzungsdämpfung); dies trägt zur Werkstoffentfestigung und damit zum Ausfall der Wälzlager-Bauteile bei. Speziell bei Versagen von der Oberfläche aus, kommt es dort dabei im Schädigungsverlauf zu einem mechanisch induzierten Abbau der Druckeigenspannungen.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen eines Wälzlager-Bauteils aus Metall vorzuschlagen, das zu einem Bauteil führt, das verbesserte Werkstoffeigenschaften aufweist. Es soll insbesondere eine höhere Lebensdauer aufweisen und in der Lage sein, erhöhte Belastung ohne vorzeitigen Bauteilausfall aufnehmen zu können.
- Die Lösung dieser Aufgabe durch die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren die Abfolge folgender Schritte vorsieht:
- a) Durchführung einer Wärmebehandlung zur Härtung des Bauteils, die mit einem Erwärmungsvorgang, insbesondere mit einem Anlass- oder Gefügeumwandlungsvorgang, bei vorgegebener Temperatur endet;
- b) Durchführung einer spanenden und/oder spanlosen Bearbeitung des Bauteils bei Raumtemperatur, um im wesentlichen seine Endgeometrie und den gewünschten Oberflächenzustand herzustellen;
- c) anschließendes Gleitschleifen des Bauteils unter äußerer Wärmezufuhr bei einer Temperatur oberhalb 80°C und unterhalb der Anlass- oder Gefügeumwandlungstemperatur.
- Bevorzugt liegt die Temperatur bei der Durchführung des Schritts c) zwischen 80°C und 400°C. Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft herausgestellt, die Temperatur in einem Bereich zwischen 80°C und 150°C zu halten. Die äußere Wärmezufuhr, die dem Zweck der Erwärmung des Bauteils während der Gleitschleifbehandlung dient, kann beispielsweise über das Medium oder den Behälter erfolgen.
- Das Bauteil wird bei der Durchführung des obigen Schritts c) bevorzugt für eine Zeit von mindestens 10 Minuten auf der Temperatur gehalten; besonders bewährt hat sich eine Behandlungszeit von mindestens 15 Minuten und höchstens 2 Stunden. Dabei kann die Dauer mit zunehmender Temperatur kürzer gewählt werden.
- Insbesondere wenn die Temperatur bei der Durchführung des obigen Schrittes c) zwischen 80°C und etwa 120°C lag, lässt sich eine weitere Verbesserung der Materialeigenschaften dadurch erreichen, dass das Bauteil nach der Durchführung des obigen Schritts c) bei einer Temperatur oberhalb der Raumtemperatur und unterhalb der Anlass- oder Gefügeumwandlungstemperatur nacherwärmt wird. Bei der Nacherwärmung kann das Bauteil in der Gleitschleifanlage verbleiben. Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Temperatur der Nacherwärmung gleich der Temperatur bei der Durchführung des obigen Schritts c) ist. Ferner hat es sich bewährt, wenn das Bauteil bei der Nacherwärmung eine Zeit von mindestens 5 Minuten auf der Temperatur gehalten wird; als maximale Nacherwärmungszeit hat sich ein Wert von 2 Stunden als günstig erwiesen. Wieder kann dabei die Dauer mit zunehmender Temperatur verkürzt werden. An der Oberfläche kann es durch die Nacherwärmung zu einem leichten Abbau der Druckeigenspannungen nach dem Gleitschleifen kommen, was aber beispielsweise bei Wälzlageranwendungen unbedeutend ist.
- Die Wärmebehandlung gemäß obigen Schritt a) kann eine martensitische Durchhärtung, eine Einsatzhärtung oder eine Induktionshärtung eines Stahls mit abschließendem Kurzzeit- oder konventionellen Anlassvorgang sein. Es kann sich bei der Wärmebehandlung auch um eine bainitische Härtung eines Stahls handeln. Schließlich kann die Wärmebehandlung auch eine Härtung des Stahls in ein bainitisch-martensitisches bzw. martensitischbainitisches Mischgefüge sein.
- Weiterhin kann vorgesehen werden, dass nach der Durchführung des obigen Schritts c) am Bauteil eine abschließende Feinbearbeitung durchgeführt wird, deren Einflusszone auf einen oberflächennahen Randbereich des Werkstoffs beschränkt ist. Bei der abschließenden Feinbearbeitung kann es sich um einen Honvorgang handeln.
- Schließlich kann vorgesehen werden, dass der Werkstoff des Bauteils eine metallische Legierung mit interstitiell gelösten Atomen, insbesondere ein kohlenstoff- und/oder stickstofflegierter Stahl, ist. Der Werkstoff des Bauteils kann ein für Komponenten eines Wälz- oder Gleitlagers geeigneter Stahl, insbesondere Wälzlagerstahl oder Einsatzstahl sein.
- In der Zeichnung sind für einen einsatz-, induktions- oder bainitisch gehärteten Stahl beispielhafte Eigenspannungs-Tiefenverläufe dargestellt, die röntgenographisch gemessen wurden. Es zeigen:
- Fig. 1 den Eigenspannungs-Tiefenverlauf nach einer Gleitschleifbehandlung und
- Fig. 2 den Eigenspannungs-Tiefenverlauf für Gleitschleifen nach Handrehen.
- Das vorgeschlagene Verfahren zum Herstellen eines Wälzlager-Bauteils aus Metall dient der Lebensdauersteigerung des Bauteils; das Bauteil besteht aus einem metallischen Werkstoff mit interstitiell gelösten Atomen (z. B. Kohlenstoff, Stickstoff). Die Steigerung der Lebensdauer wird erreicht durch eine Verminderung der Versetzungsbeweglichkeit in der hochbelasteten Randschicht bei gleichzeitiger Stabilisierung eines risshemmenden Druckeigenspannungszustands. Die Wirkung ist vergleichbar mit derjenigen einer Warmkugelstrahlbehandlung.
- Durch das erfindungsgemäß vorgesehene Warm-Gleitschleifen bei Temperaturen zwischen 80°C und 400°C, typischerweise zwischen 80°C und 150°C, als letzter Bearbeitungsschritt (geeignete Oberflächentopographie, z. B. für Wälzlagerlaufbahnen entsprechend Ra ≍ 0,1 µm) im Anschluss an die Wärmebehandlung (für Stähle, z. B. martensitisch, bainitisch) und eine Vorbearbeitung, wie etwa (Hochgeschwindigkeits-)Hartdrehen und/oder Vorschleifen, werden die Rissausbreitung hemmende Druckeigenspannungen mit Maximalwerten von mehreren 100 MPa und steilen Tiefenverläufen bis in den Bereich von 10 µm erzeugt (siehe Fig. 1; Überlagerung mit vorhergehenden Arbeitsschritten möglich, siehe Fig. 2) und es entsteht im Gebiet der (elastisch-plastischen) Randzone infolge bleibender Verformung ein versetzungsreiches und durch Substrukturen stabilisiertes Gefüge in der im Betrieb hoch beanspruchten oberflächennahen Schicht. Die erfindungsgemäße Erwärmung des betreffenden Bauteils während dieses Prozesses auf Temperaturen bis maximal zur Anlasstemperatur der vorangegangenen Wärmebehandlung, die die Verwendung eines geeigneten wärmebeständigen Mediums und die Beachtung von Maßstabilitäts- und Härteanforderungen verlangt, wird dank der mit der energetisch günstigen Segregation der gelösten Zwischengitteratome an die Versetzungskerne (Cottrell-Wolken, vergleiche dynamische Reckalterung) verbundenen Verminderung der Versetzungsbeweglichkeit in der Randschicht ein ermüdungsbeständiges Gefüge stabilisiert. Gleichzeitig erfolgt eine wünschenswerte Stabilisierung des Druckeigenspannungszustands, in der durch das Gleitschleifen beeinflussten Zone ohne betragsmäßige Abnahme, wie sie eine erst nachfolgende Erwärmung liefern würde. Bedeutsam ist ferner, dass durch die Diffusion der Zwischengitteratome an die Versetzungskerne auch der Versetzungszustand in größerer Tiefe, der auf eine geeignete Vorbearbeitung (z. B. nach Hartdrehen) zurückgeht, stabilisiert wird.
- Die Stabilisierung des Versetzungszustands steigert die Lebensdauer des Bauteils. Dies kann im Unterschied zum konventionellen Gleitschleifen bei Raumtemperatur durch gleichzeitige Erwärmung des behandelten metallischen Bauteils (z. B. Wälzlagerring) über Diffusions- und Segregationsvorgänge von gelösten Zwischengitteratomen an die Versetzungskerne erreicht werden, wobei zugleich auch der dabei aufgebaute Druckeigenspannungszustand ohne betragsmäßige Abnahme stabilisiert wird. Das Gleitschleifen stellt eine nahezu spanlose Oberflächenbearbeitung dar.
- Während das bekannte Gleitschleifen metallischer Bauteile bei Raumtemperatur keine Stabilisierung der vorliegenden Versetzungsstruktur und keine Stabilisierung des eingebrachten Druckeigenspannungszustands ermöglicht, wird dies erfindungsgemäß erreicht:
Durch Erwärmen der Bauteile während des Gleitschleifens (Dauer typischerweise im Bereich 30 bis 45 Minuten) wird bei geeigneten metallischen Werkstoffen die erzeugte Versetzungsstruktur im Unterschied zur entsprechenden Raumtemperaturbehandlung durch thermisch aktivierte Diffusions- und Segregationsvorgänge von Zwischengitteratomen an die Versetzungskerne stabilisiert. Speziell wird in Stählen der interstitiell gelöste Kohlenstoff im Gitter beweglich und kann unter Bildung sogenannter Cottrell-Wolken an die Versetzungskerne diffundieren (Segregation, vergleiche dynamische Reckalterung). Diese Atomanordnung ist energetisch begünstigt und wirkt daher im Betrieb der einsetzenden Versetzungsbewegung entgegen. Dadurch wird die Lebensdauer gesteigert. Zusätzlich erfolgt eine Stabilisierung des Druckeigenspannungszustandes, der durch das Gleitschleifen in der im Betrieb hochbelasteten Randschicht eingebracht wird. - Geeignete Temperaturen liegen je nach Behandlungsdauer, verwendetem Werkstoff und durchgeführter Wärmebehandlung im Bereich zwischen 80°C und 400°C, z. B. für Wälzlager-Bauteile typischerweise zwischen 80°C und 150°C.
- Die Erfindung hat sich besonders für die Behandlung metallischer Bauteile (z. B. Wälzlagerkomponenten) aus Werkstoffen mit interstitiell gelösten Atomen (z. B. Kohlenstoff, Stickstoff) nach der Wärmebehandlung und Vorbearbeitung bewährt. Die Vorbearbeitung muss dabei in der Tiefe unter der Einflusszone des Gleitschleifens (um 10 µm) einen geeigneten Eigenspannungszustand gewährleisten, wobei durch die während des Warmgleitschleifens ablaufenden Diffusions- und Segregationsvorgänge der gelösten Zwischengitteratome an die Versetzungskerne zugleich der Versetzungszustand in größeren Abständen von der Oberfläche (bei nur geringem, temperatur- und zeitabhängigem Verlust an maximaler Druckeigenspannung typischerweise um 10% bis 20%) stabilisiert werden kann.
Claims (17)
1. Verfahren zum Herstellen eines Wälzlager-Bauteils aus Metall,
dadurch gekennzeichnet,
dass es die Abfolge folgender Schritte aufweist:
a) Durchführung einer Wärmebehandlung zur Härtung des Bauteils,
die mit einem Erwärmungsvorgang, insbesondere mit einem
Anlass- oder Gefügeumwandlungsvorgang, bei vorgegebener
Temperatur (TE) endet;
b) Durchführung einer spanender und/oder spanloser Bearbeitung des
Bauteils bei Raumtemperatur, um im wesentlichen seine
Endgeometrie und den gewünschten Oberflächenzustand
herzustellen;
c) anschließendes Gleitschleifen des Bauteils unter äußerer
Wärmezufuhr bei einer Temperatur (T) oberhalb 80°C und
unterhalb der Anlass- oder Gefügeumwandlungstemperatur (TE).
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Temperatur (T) bei der Durchführung des Schritts c) gemäß Anspruch 1
zwischen 80°C und 400°C liegt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Temperatur (T) bei der Durchführung des Schritts c) gemäß Anspruch 1
zwischen 80°C und 150°C liegt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das Bauteil bei der Durchführung des Schritts c) gemäß Anspruch 1
für eine Zeit von mindestens 10 Minuten auf der Temperatur (T)
gehalten wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass das Bauteil bei der Durchführung des Schritts c) gemäß Anspruch 1
für eine Zeit von mindestens 15 Minuten und höchstens 2 Stunden auf
der Temperatur (T) gehalten wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass das Bauteil nach der Durchführung des Schritts c) gemäß Anspruch
1 bei einer Temperatur (TN) oberhalb der Raumtemperatur und unterhalb
der Anlass- oder Gefügeumwandlungstemperatur (TE) nacherwärmt
wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil
bei Durchführung der Nacherwärmung in der Gleitschleifanlage
verbleibt.
8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Temperatur (TN) der Nacherwärmung gleich ist der Temperatur (T) bei
der Durchführung von Schritt c) gemäß Anspruch 1.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass das Bauteil bei der Nacherwärmung für eine Zeit von mindestens 5
Minuten auf der Temperatur (TN) gehalten wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das Bauteil bei der Nacherwärmung für eine Zeit von höchstens 2
Stunden auf der Temperatur (TN) gehalten wird.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmebehandlung nach Schritt a) gemäß Anspruch 1 eine
martensitische Durchhärtung, eine Einsatzhärtung oder eine
Induktionshärtung eines Stahls mit abschließendem Kurzzeit- oder
konventionellen Anlassvorgang ist.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmebehandlung nach Schritt a) gemäß Anspruch 1 eine
bainitische Härtung eines Stahls ist.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmebehandlung nach Schritt a) gemäß Anspruch 1 eine
Härtung des Stahls in ein bainitisch-martensitisches bzw. martensitisch-
bainitisches Mischgefüge ist.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass nach der Durchführung des Schritts c) gemäß Anspruch 1 am
Bauteil eine abschließende Feinbearbeitung durchgeführt wird, deren
Einflusszone auf einen oberflächennahen Randbereich des Werkstoffs
beschränkt ist.
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei
der abschließenden Feinbearbeitung um einen Honvorgang handelt.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass der Werkstoff des Bauteils eine metallische Legierung mit
interstitiell gelösten Atomen, insbesondere ein kohlenstoff- und/oder
stickstofflegierter Stahl, ist.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass der Werkstoff des Bauteils ein für Komponenten eines Wälz- oder
Gleitlagers geeigneter Stahl, insbesondere Wälzlagerstahl oder
Einsatzstahl, ist.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10216492A DE10216492B4 (de) | 2002-04-13 | 2002-04-13 | Verfahren zum Herstellen eines Wälzlager-Bauteils aus Metall |
SE0301068A SE523984C2 (sv) | 2002-04-13 | 2003-04-10 | Förfarande för framställning av en konstruktionsdel av metall för ett rullningslager |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10216492A DE10216492B4 (de) | 2002-04-13 | 2002-04-13 | Verfahren zum Herstellen eines Wälzlager-Bauteils aus Metall |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE10216492A1 true DE10216492A1 (de) | 2003-10-23 |
DE10216492B4 DE10216492B4 (de) | 2005-07-21 |
Family
ID=7714356
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE10216492A Expired - Fee Related DE10216492B4 (de) | 2002-04-13 | 2002-04-13 | Verfahren zum Herstellen eines Wälzlager-Bauteils aus Metall |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE10216492B4 (de) |
SE (1) | SE523984C2 (de) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102004053000B3 (de) * | 2004-11-03 | 2006-07-06 | Ab Skf | Bauteil für eine Synchronisationseinrichtung und Verfahren zu seiner Herstellung |
DE102005035837A1 (de) * | 2005-07-30 | 2007-02-01 | Ab Skf | Wälzlagerung |
WO2009065515A2 (de) * | 2007-11-20 | 2009-05-28 | Ab Skf | Laufbahnelement einer wälzlagerung |
US8210754B2 (en) | 2006-11-22 | 2012-07-03 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Radial roller bearing having hollow rollers |
GB2521220A (en) * | 2013-12-16 | 2015-06-17 | Skf Ab | Process for treating steel components |
DE102015201644A1 (de) * | 2015-01-30 | 2016-08-04 | Aktiebolaget Skf | Verfahren zum Festwalzen eines metallischen Objekts, insbesondere einer Laufbahn eines Wälzlagers |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102009024681B4 (de) * | 2009-06-12 | 2011-04-28 | Aktiebolaget Skf | Wälzlager |
DE102010038938B4 (de) * | 2010-08-05 | 2012-02-16 | Aktiebolaget Skf | Verfahren zur Herstellung eines Lagerrings oder eines Wälzkörpers eines Wälzlagers |
WO2014009236A1 (de) | 2012-07-12 | 2014-01-16 | Aktiebolaget Skf | Verfahren zum herstellen eines wälzlagerbauteils |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3910959A1 (de) * | 1989-04-05 | 1990-10-11 | Skf Gmbh | Verfahren zum herstellen von waelzlagerelementen aus durchhaertendem waelzlagerstahl |
US6119347A (en) * | 1993-03-08 | 2000-09-19 | Nsk, Ltd. | Method for manufacturing balls for bearing and products thereby |
WO2000063455A1 (en) * | 1999-04-15 | 2000-10-26 | Skf Engineering & Research Centre B.V. | Engineering steel and rolling bearing component |
DE10016316A1 (de) * | 1999-04-01 | 2001-04-05 | Nsk Ltd | Wälzlager |
JP2001098343A (ja) * | 1999-07-21 | 2001-04-10 | Daido Steel Co Ltd | 耐高面圧部材およびその製造方法 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3815111C1 (en) * | 1988-05-04 | 1989-02-23 | Carl Kurt Walther Gmbh & Co Kg, 5600 Wuppertal, De | Treatment agent for vibratory grinding, and vibratory grinding process using this treatment agent |
DE3829220A1 (de) * | 1988-05-04 | 1989-11-16 | Walther Carl Kurt Gmbh | Behandlungsmittel zum gleitschleifen sowie gleitschleifverfahren und schleifkoerper zur durchfuehrung des verfahrens |
DE19513668A1 (de) * | 1995-04-11 | 1996-10-17 | Schaeffler Waelzlager Kg | Nadellager und Verfahren zu seiner Herstellung |
-
2002
- 2002-04-13 DE DE10216492A patent/DE10216492B4/de not_active Expired - Fee Related
-
2003
- 2003-04-10 SE SE0301068A patent/SE523984C2/sv unknown
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3910959A1 (de) * | 1989-04-05 | 1990-10-11 | Skf Gmbh | Verfahren zum herstellen von waelzlagerelementen aus durchhaertendem waelzlagerstahl |
US6119347A (en) * | 1993-03-08 | 2000-09-19 | Nsk, Ltd. | Method for manufacturing balls for bearing and products thereby |
DE10016316A1 (de) * | 1999-04-01 | 2001-04-05 | Nsk Ltd | Wälzlager |
WO2000063455A1 (en) * | 1999-04-15 | 2000-10-26 | Skf Engineering & Research Centre B.V. | Engineering steel and rolling bearing component |
JP2001098343A (ja) * | 1999-07-21 | 2001-04-10 | Daido Steel Co Ltd | 耐高面圧部材およびその製造方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
JP 2001098343 A.,In: Patent Abstracts of Japan * |
Werkstatt und Betrieb, 99.Jg., 1966, H.10, S.740 * |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102004053000B3 (de) * | 2004-11-03 | 2006-07-06 | Ab Skf | Bauteil für eine Synchronisationseinrichtung und Verfahren zu seiner Herstellung |
DE102005035837A1 (de) * | 2005-07-30 | 2007-02-01 | Ab Skf | Wälzlagerung |
WO2007014642A1 (de) * | 2005-07-30 | 2007-02-08 | Ab Skf | Wälzlagerung |
DE102005035837B4 (de) * | 2005-07-30 | 2013-04-11 | Ab Skf | Wälzlagerung |
US8210754B2 (en) | 2006-11-22 | 2012-07-03 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Radial roller bearing having hollow rollers |
WO2009065515A2 (de) * | 2007-11-20 | 2009-05-28 | Ab Skf | Laufbahnelement einer wälzlagerung |
DE102007055575A1 (de) * | 2007-11-20 | 2009-06-04 | Ab Skf | Laufbahnelement einer Wälzlagerung |
WO2009065515A3 (de) * | 2007-11-20 | 2009-11-12 | Ab Skf | Laufbahnelement einer wälzlagerung |
DE102007055575B4 (de) * | 2007-11-20 | 2016-06-09 | Ab Skf | Laufbahnelement einer Wälzlagerung |
GB2521220A (en) * | 2013-12-16 | 2015-06-17 | Skf Ab | Process for treating steel components |
DE102015201644A1 (de) * | 2015-01-30 | 2016-08-04 | Aktiebolaget Skf | Verfahren zum Festwalzen eines metallischen Objekts, insbesondere einer Laufbahn eines Wälzlagers |
DE102015201644B4 (de) * | 2015-01-30 | 2017-06-22 | Jürgen Gegner | Verfahren zum Festwalzen eines metallischen Objekts, insbesondere einer Laufbahn eines Wälzlagers |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE10216492B4 (de) | 2005-07-21 |
SE0301068L (sv) | 2003-10-14 |
SE523984C2 (sv) | 2004-06-08 |
SE0301068D0 (sv) | 2003-04-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE102012204409B3 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Wälzlagers und Wälzlager | |
EP2759729B1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Wälzlagers und Wälzlager | |
EP2045339B1 (de) | Für eine Wälzbeanspruchung ausgebildetes Werkstück aus durchhärtendem Stahl und Verfahren zur Wärmebehandlung | |
DE10209264B4 (de) | Verfahren zum Herstellen eines Bauteils aus Metall | |
EP1831409B1 (de) | Verfahren zum randschichtverfestigen mittels ölstrahlen und vorrichtung zum durchführen des verfahrens | |
WO2006050696A1 (de) | Verfahren zur wärmebehandlung eines bauteils aus einem durchhärtenden warmfesten stahl und bauteil aus einem durchhärtenden warmfesten stahl | |
DE2612736A1 (de) | Verfahren zur bearbeitung von maschinenteilen aus stahl | |
DE102006025008A1 (de) | Verfahren zum Härten von Laufflächen von Wälzlagerkomponenten | |
DE10216492B4 (de) | Verfahren zum Herstellen eines Wälzlager-Bauteils aus Metall | |
WO2014009236A1 (de) | Verfahren zum herstellen eines wälzlagerbauteils | |
DE102004037074B3 (de) | Verfahren zur Wärmebehandlung von Werkstücken aus Stahl | |
DE10361739B4 (de) | Verfahren zum Bearbeiten von Kurbelwellenradien | |
EP2828540A1 (de) | Verfahren zur herstellung eines wälzlagers und wälzlager | |
DE19652872C2 (de) | Verfahren zur Steigerung der Randschichtfestigkeit an Oberflächen von aus sprödharten Werkstoffen gefertigten Werkstücken | |
DE102010038938B4 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Lagerrings oder eines Wälzkörpers eines Wälzlagers | |
DE102020004685A1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines oberflächenbehandelten Massivbauteils aus einem Stahlwerkstoff und solches Bauteil | |
DE2527026C3 (de) | Verfahren zum Herstellen eines Bauteils hoher Lebensdauer | |
DE1558022B2 (de) | Verfahren zur steigerung der oberflaechenfestigkeit gehaer teter werkstuecke mit gekruemmter oberflaeche | |
DE102017117483A1 (de) | Verfahren zur Herstellung einer Wälzlagerkomponente aus Stahl | |
DE102004051885A1 (de) | Mechanisch belastbares Stell- oder Lagerbauteil aus mechanisch gehärtetem Stahl | |
DE102013015268A1 (de) | Verfahren zur Wärmebehandlung sowie zur spanenden Bearbeitung eines Bauteils aus Stahl | |
DE102022104075A1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Bauteils für ein Radlager sowie Radlager mit einem solchen Bauteil | |
DE202020003311U1 (de) | System zur Herstellung eines oberflächenbehandelten Massivbauteils aus einem Stahlwerkstoff und solches Bauteils | |
DE102008050319A1 (de) | Verfahren zum Härten eines Bauteils | |
DE102014012053A1 (de) | Verfahren zur Wärmebehandlung sowie zur spanenden Bearbeitung eines Bauteils aus Stahl |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OM8 | Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law | ||
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |