PL238940B1 - Anoda do jarzeniowego azotowania wewnętrznych powierzchni tulei, zwłaszcza luf - Google Patents
Anoda do jarzeniowego azotowania wewnętrznych powierzchni tulei, zwłaszcza luf Download PDFInfo
- Publication number
- PL238940B1 PL238940B1 PL423211A PL42321117A PL238940B1 PL 238940 B1 PL238940 B1 PL 238940B1 PL 423211 A PL423211 A PL 423211A PL 42321117 A PL42321117 A PL 42321117A PL 238940 B1 PL238940 B1 PL 238940B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- anode
- glow discharge
- cathode
- nitriding
- cylinder
- Prior art date
Links
- 238000005121 nitriding Methods 0.000 title claims description 16
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 19
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract description 4
- 229910052779 Neodymium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N neodymium atom Chemical compound [Nd] QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- 208000028659 discharge Diseases 0.000 claims 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 13
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 4
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 3
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 3
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000010406 cathode material Substances 0.000 description 1
- 238000003486 chemical etching Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 230000007159 enucleation Effects 0.000 description 1
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 239000003574 free electron Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910001172 neodymium magnet Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000003746 surface roughness Effects 0.000 description 1
- 238000005496 tempering Methods 0.000 description 1
- 238000007514 turning Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)
Abstract
Istota anody w postaci cylindra korzystnie z otworami na jego bocznej powierzchni, polega na tym, że do wnętrza cylindra (R) anody jest wprowadzone podłużne, intensywnie chłodzone źródło pola magnetycznego o indukcji większej od 25 mT, złożone z magnetycznych korzystnie neodymowych członów (C) osadzonych na ich rurowym wsporniku (W). Magnetyczne człony (C) mogą być do wspornika (W) zamocowane rozłącznie i korzystnie przesuwnie.
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest anoda do jarzeniowego azotowania wewnętrznych powierzchni tulei, zwłaszcza luf.
W znanych procesach jarzeniowego azotowania wewnętrznych powierzchni tulei do wnętrza tych tulei wprowadza się anody w postaci cylindra z otworami w jego powierzchni. Podczas procesu azotowania atmosferę reaktywną wprowadza się do wnętrza tego cylindra a wyprowadza przez jego otwory w kierunku obrabianej powierzchni.
Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 132719 sposób wytwarzania dyfuzyjnych warstw azotowych na wewnętrznych powierzchniach cylindrów polegający na tym, że obrabiany przedmiot umieszcza się w komorze jarzeniowej, podłącza do źródła prądu jako katodę i zaślepia z obydwu stron izolacyjnymi zatyczkami z małymi otworami, przy czym do jednego z tych otworów wprowadza się cylinder z bocznymi otworami, podłącza do źródła prądu jako anodę a następnie do komory jarzeniowej z zewnątrz tulei dozuje się atmosferę azotującą stanowiącą mieszaninę wodoru i azotu. Proces prowadzi się przy ciśnieniu w komorze na zewnątrz tulei rzędu 100 do 1500 Pa.
Znany jest też z polskiego opisu patentowego nr 135088 sposób azotowania jarzeniowego przedmiotów stalowych polegający na tym, że proces prowadzi się w warunkach wyładowań jarzeniowych widocznych Towsenda oraz normalnych przy gęstościach prądu od 0,03 do 0,5 mA/cm2 a brakującą energię do uzyskania przez wsad temperatury procesu doprowadza się przez dogrzewanie oporowe, co pozwala na zmniejszenie mocy wyładowania jarzeniowego.
Wadą tych sposobów jest to, że wymagają one wysokich ciśnień atmosfery azotującej większych od 100 Pa, co jest nie korzystne, bo istnieje niebezpieczeństwo występowania zjawiska wnęk katodowych powstających w przestrzeniach szczelin i otworów. Koncentracja energii wyładowania jarzeniowego w obszarze wnęki katodowej doprowadza do lokalnego wzrostu temperatury i niepożądanej degradacji pierwotnej struktury, uzyskanej w procesach ulepszania cieplnego takich jak austenityzacja, hartowanie czy odpuszczenie przedmiotu obrabianego. Wysokie ciśnienie atmosfery reaktywnej większe od 100 Pa, w warunkach anomalnego wyładowania jarzeniowego, powoduje całkowite pokrycie katody poświatą katodową. To z kolei wymaga specjalnego przygotowania wszystkich powierzchni wsadu, na przykład toczenia, szlifowania, wygładzania, czy trawienia chemicznego w celu jego oczyszczenia i eliminacji niekorzystnych zjawisk wyładowań łukowych. Wyładowaniom łukowym, sprzyja zbyt wysoka chropowatość powierzchni i zanieczyszczenie warstwami tlenkowymi. Ostrza i tlenki w warunkach wyładowania jarzeniowego wywołują zjawiska lokalnej, powierzchniowej koncentracji łuku elektrycznego. Wyładowanie łukowe w postaci przemieszczających się plamek katodowych degraduje materiał powierzchni i zmienia jego własności chemiczne, fizyczne i mechaniczne.
Celem wynalazku było opracowanie sposobu azotowania wewnętrznych powierzchni tulei, przy zdecydowanie mniejszych ciśnieniach atmosfery reakcyjnej. Cel ten zrealizowano dzięki zastosowaniu anody o poniższej konstrukcji.
Istota anody w postaci cylindra korzystnie z otworami na jego bocznej powierzchni, polega na tym że do wnętrza cylindra anody jest wprowadzone podłużne, intensywnie chłodzone źródło pola magnetycznego o indukcji większej od 25 mT, złożone z magnetycznych korzystnie neodymowych członów osadzonych na ich rurowym wsporniku. Magnetyczne człony mogą być do wspornika W zamocowane rozłącznie i korzystnie przesuwnie.
Dzięki wprowadzeniu pola magnetycznego proces można prowadzić przy nawet o 100% mniejszych ciśnieniach atmosfery reakcyjnej, co wynika z poniższych wyjaśnień. Wprowadzenie pola magnetycznego w przestrzeń przykatodową zwiększyło w tym obszarze drogę elektronów swobodnych odpowiedzialnych za jonizacje gazu. Wartość indukcji pola magnetycznego na powierzchni anody i w przestrzeni międzyelektrodowej w kierunku katody zmienia się od 200 do 5 miliTesli i jest największa na powierzchni anody. Pole magnetyczne w przestrzeni anody pułapkowane jest przez ferromagnetyczny materiał katody. Linie sił pola przy powierzchni anody otwierają się w kierunku ferrytycznej katody. Taka geometria pola magnetycznego i elektrycznego w warunkach obniżonego ciśnienia pozwala nadać większą drogę swobodną elektronom czyli rotacji elektronów wokół linii sił pola magnetycznego w obszarze katodowym i wywołać ich dryf w kierunku katodowym, doprowadzając do wyładowania jarzeniowego i pokrycia powierzchni katody poświatą katodową, w której zachodzą zjawiska enukleacji aktywnej atmosfery obróbczej inicjującej procesy dyfuzyjne w tym azotowania. Możliwość generacji lokalnego, objętego polem magnetycznym anody obszaru spadku katodowego na powierzchni wewnętrznej przewodu lufowego i w warunkach obniżonego ciśnienia, pozwala prowadzić proces azotowania wewnątrz
PL 238 940 B1 otworu lufowego bez konieczności przygotowania mechanicznego, czy chemicznego lub maskowania powierzchni nie azotowanych np. zewnętrznej powierzchni rury. Proces azotowania wewnętrznego luf z zastosowaniem anody z polem magnetycznym wymaga najczęściej stosowania dodatkowego zewnętrznego źródła ciepła w postaci promienników podczerwieni, lub wzbudników indukcyjnych pozwalających nagrzać powierzchnie katody włączając do tego energię wyładowania jarzeniowego do temperatury azotowania 350-600°C.
Przedmiot wynalazku uwidoczniono bliżej w poniższych przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia anodę o nieperforowanym cylindrze, fig. 2 - anodę o nieperforowanym cylindrze lecz o zmniejszonej liczbie członów magnetycznych a fig. 3 - anodę o perforowanym cylindrze.
P r z y k ł a d I
Azotowaniu poddano stal 45. Do rury R anody wprowadzono źródło pola magnetycznego złożone z członów C jako magnesów neodymowych, które osadzono na rurce chłodzącej H. W przestrzeni między katodą K a rurą R anody wytworzono próżnię 50 Pa. Katodę K podłączono do dodatniego bieguna napięcia Uj jako katodę K, przy czym wartość tego napięcia Uj ustalono jako 650 V. Po uzyskaniu na niej w wyniku wyładowania jarzeniowego oraz wspomagającego promieniowania podczerwonego wymaganej temperatury azotowania 540°C przez przestrzeń między katodą K a rurą R anody przepuszczano mieszaninę azotu i wodoru w proporcji 30-70 a ustalone doświadczalnie ciśnienie tej mieszaniny wyniosło 50 Pa.
P r z y k ł a d II
Proces azotowania prowadzono tak, jak w przykładzie I z tą różnicą, że mieszaninę azotu i wodoru wprowadzano w przestrzeń katody K poprzez rurę R i jej otwory perforacyjne O. Optymalne ciśnienie tej mieszaniny ustalono na 60 Pa.
Claims (2)
- Zastrzeżenia patentowe1. Anoda, do procesów jarzeniowej obróbki wewnętrznych powierzchni wyrobów metalowych, zwłaszcza azotowania mająca postać cylindra korzystnie z otworami na jego bocznej powierzchni, znamienna tym, że do wnętrza cylindra R anody jest wprowadzone podłużne, intensywnie chłodzone źródło pola magnetycznego o indukcji większej od 25 mT, złożone z magnetycznych korzystnie neodymowych członów C osadzonych na ich rurowym wsporniku W.
- 2. Anoda według zastrz. 1 znamienna tym, że magnetyczne człony C są do wspornika W zamocowane rozłącznie i korzystnie przesuwnie.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL423211A PL238940B1 (pl) | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Anoda do jarzeniowego azotowania wewnętrznych powierzchni tulei, zwłaszcza luf |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL423211A PL238940B1 (pl) | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Anoda do jarzeniowego azotowania wewnętrznych powierzchni tulei, zwłaszcza luf |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL423211A1 PL423211A1 (pl) | 2019-04-23 |
| PL238940B1 true PL238940B1 (pl) | 2021-10-18 |
Family
ID=66167909
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL423211A PL238940B1 (pl) | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Anoda do jarzeniowego azotowania wewnętrznych powierzchni tulei, zwłaszcza luf |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL238940B1 (pl) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1281771B (de) * | 1968-04-18 | 1968-10-31 | Berghaus Elektrophysik Anst | Verfahren und Vorrichtung zum Ionitrierhaerten von Rohren aus Eisen und Stahl mittels elektrischer Glimmentladung |
| PL192649B1 (pl) * | 2000-02-11 | 2006-11-30 | Tomasz Moskalik | Sposób jonowej obróbki cieplno-chemicznej, szczególnie azotowania wewnętrznych powierzchni przedmiotów metalowych, zwłaszcza długich |
| PL206933B1 (pl) * | 2003-10-23 | 2010-10-29 | Inst Mech Precyz | Sposób azotowania jarzeniowego wewnętrznych powierzchni luf broni artyleryjskiej |
-
2017
- 2017-10-19 PL PL423211A patent/PL238940B1/pl unknown
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1281771B (de) * | 1968-04-18 | 1968-10-31 | Berghaus Elektrophysik Anst | Verfahren und Vorrichtung zum Ionitrierhaerten von Rohren aus Eisen und Stahl mittels elektrischer Glimmentladung |
| PL192649B1 (pl) * | 2000-02-11 | 2006-11-30 | Tomasz Moskalik | Sposób jonowej obróbki cieplno-chemicznej, szczególnie azotowania wewnętrznych powierzchni przedmiotów metalowych, zwłaszcza długich |
| PL206933B1 (pl) * | 2003-10-23 | 2010-10-29 | Inst Mech Precyz | Sposób azotowania jarzeniowego wewnętrznych powierzchni luf broni artyleryjskiej |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL423211A1 (pl) | 2019-04-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN101158022A (zh) | 奥氏体不锈钢电子束辅助等离子体表面改性方法及设备 | |
| PL238940B1 (pl) | Anoda do jarzeniowego azotowania wewnętrznych powierzchni tulei, zwłaszcza luf | |
| KR20150110968A (ko) | 할로우 캐소드 방전을 이용한 내경 질화 방법 및 장치 | |
| CN101709449A (zh) | 铝合金表面氧化处理装置及处理方法 | |
| CN104540313B (zh) | 大气压中空基底电极等离子体射流发生装置 | |
| PL234237B1 (pl) | Sposób jarzeniowego azotowania wewnętrznych powierzchni tulei, zwłaszcza luf | |
| Bolotov et al. | Diagnosis of plasma glow discharge energy parameters in the processes of treatment small diameter long tubes | |
| RU87065U1 (ru) | Устройство для создания однородной газоразрядной плазмы в технологических вакуумных камерах больших объемов | |
| CN105025649A (zh) | 一种低气压下产生感应耦合热等离子体的装置与方法 | |
| JP2014047410A (ja) | 鉄基合金材及びその製造方法 | |
| KR20100105128A (ko) | 다목적 플라즈마 열처리 장치 | |
| CN1138019C (zh) | 一种金属表面强化用的常压非平衡等离子体设备与工艺 | |
| RU2654161C1 (ru) | Способ локального ионного азотирования стальных изделий в тлеющем разряде с магнитным полем | |
| RU2640703C2 (ru) | Способ локальной обработки стального изделия при ионном азотировании в магнитном поле | |
| US20070000881A1 (en) | Plasma processing installation, influenced by a magnetic field, for processing a continuous material or a workpiece | |
| PL226062B1 (pl) | Sposob jarzeniowego azotowania lub wegloazotowania powierzchni przedmiotow metalowych | |
| Pillaca et al. | Experiments on plasma immersion ion implantation inside conducting tubes embedded in an external magnetic field | |
| UA129414C2 (uk) | Пристрій для іонної термохімічної обробки деталі трубчастої форми | |
| Terakado et al. | Simultaneous plasma treatment for carburizing and carbonitriding using hollow cathode discharge | |
| Santos et al. | Oil removal and nitriding of sintered parts using a DC discharge | |
| TWI477203B (zh) | 用於在真空封閉體中產生冷電漿的裝置以及用於熱化學處理的該裝置之用途 | |
| RU167782U1 (ru) | Машина для очистки поверхности труб | |
| KR101347805B1 (ko) | 이온주입장비용 필라멘트의 제조장치 및 이를 이용한 제조방법 | |
| KR101603787B1 (ko) | 표면 처리 장치 및 표면 처리 방법 | |
| KR20140045072A (ko) | 할로우 캐소드 방전을 이용한 내경 질화 방법 및 장치 |