RU2007479C1 - Способ обработки готовых изделий - Google Patents
Способ обработки готовых изделий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2007479C1 RU2007479C1 SU5057243A RU2007479C1 RU 2007479 C1 RU2007479 C1 RU 2007479C1 SU 5057243 A SU5057243 A SU 5057243A RU 2007479 C1 RU2007479 C1 RU 2007479C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tool
- finished articles
- treatment
- heating
- sound pressure
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
Использование: способ относится к металлургии и может быть использовано в приборостроении, станкостроительной и инструментальной промышленности для повышения эксплуатационных характеристик изделий, изготовленных из инструментальных, конструкционных сталей и твердого сплава. Сущность: на готовые изделия после их подогрева до 110 - 300С воздействуют нестанционарным потоком газа и акустическим полем с частотой 200 - 2000 Гц и уровнем звукового давления 140 - 180 дБ в течение 1 - 10 мин. Данный способ в 1,5 - 3 раза повышает износостойкость инструмента и полностью исключает поломку деталей, несущих предельные механические нагрузки.
Description
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в приборостроении, станкостроительной и инструментальной промышленности для повышения эксплуатационных характеристик изделий, изготовленных из инструментальных, конструкционных сталей и твердого сплава, работающих на предельных механических нагрузках.
Известен способ обработки инструмента и деталей из инструментальных сталей, осуществляемый с целью повышения эксплуатационных характеристик, включающий закалку и отпуск. Закалка заключается в нагреве стали до температур аустенизации превышение оптимальных температур на 10-15о недопустимо из-за повышенной чувствительности к перегреву. После закалки проводится отпуск при температуре 150-160оС в течение 1,5 ч, обеспечивающий уменьшение закалочных напряжений и несколько снижающий твердость.
Данный способ термической обработки инструмента не всегда позволяет получить инструмент с высокими эксплуатационными характеристиками. Срок эксплуатации такого инструмента часто не удовлетворяет требованиям производства, в частности, по стойкости, вызывая высокие технологические потери, необходимость частой смены инструмента, трудоемкую переналадку станков, частые переточки режущей части инструмента. При испытании и эксплуатации изделий имеют место деформация, поломка деталей, несущих предельные механические нагрузки, что приводит к значительным экономическим затратам на их восстановление или замену.
Поставленная цель достигается тем, что после отпуска инструмента и деталей из инструментальных, конструкционных сталей и твердого сплава производят их подогрев до 110-300оС, а затем на инструмент и детали воздействуют нестационарным потоком газа и акустическим полем с частотой 200-2000 Гц и уровнем звукового давления 140-180 дБ в течение 1-10 мин. Эффект достигается за счет резкого снижения дефектов кристаллического строения, изменения его плотности, перераспределения напряжений.
Различный инструмент и детали часов, изготовленные из инструментальных и конструкционных сталей, были подвергнуты стандартной термической обработке - закалке и отпуску, применяемой для этих марок сталей. Затем часть инструмента и деталей, включая инструмент из твердого сплава, была оставлена для сравнительных испытаний, а другая часть, прошедшая полный стандартный цикл термической обработки и готовая к эксплуатации, была нагрета до 110-300оС и подвергнута в течение 1-10 мин воздействию акустического поля с резонансом частот излучаемого дискретного тона 150-2000 Гц и уровнем звукового давления 140-180 дБ.
Затем проводили производственные испытания инструмента и деталей часов в условиях МПО "Второй часовой завод". С учетом полученных результатов были выбраны оптимальные уровни звукового давления 140-180дБ, частота 200-2000 Гц и продолжительность обработки 1-10 мин. Повышение продолжительности обработки положительных результатов не дает. В результате стойкости инструмента выросла в 1,5-3 раза, а поломка деталей часов, составлявшая до того около 1% , полностью прекратилась. (56) Позняк Л. А. и др. , Инструментальные стали, Металлургия, 77.
Авторское свидетельство СССР N 395445, кл. C 21 D 8/00, 1970.
Claims (1)
- СПОСОБ ОБРАБОТКИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, включающий нагрев и воздействие потоком газа, отличающийся тем, что, нагрев ведут до 110 - 300oС, воздействуют нестационарным потоком газа и акустическим полем с частотой 200 - 2000Гц и с уровнем звукового давления 140 - 180дБ в течение 1 - 10 мин.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5057243 RU2007479C1 (ru) | 1992-05-15 | 1992-05-15 | Способ обработки готовых изделий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5057243 RU2007479C1 (ru) | 1992-05-15 | 1992-05-15 | Способ обработки готовых изделий |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007479C1 true RU2007479C1 (ru) | 1994-02-15 |
Family
ID=21610850
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5057243 RU2007479C1 (ru) | 1992-05-15 | 1992-05-15 | Способ обработки готовых изделий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2007479C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2557175C2 (ru) * | 2013-10-29 | 2015-07-20 | ООО "Станкоинструмент" | Способ аэродинамического упрочнения изделий |
-
1992
- 1992-05-15 RU SU5057243 patent/RU2007479C1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2557175C2 (ru) * | 2013-10-29 | 2015-07-20 | ООО "Станкоинструмент" | Способ аэродинамического упрочнения изделий |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4205167B2 (ja) | 高い疲労強度特性を有する高周波焼入れされた微量合金鋼 | |
Bell et al. | The fatigue characteristics of plasma nitrided three pct Cr-Mo steel | |
RU2007479C1 (ru) | Способ обработки готовых изделий | |
JP3697725B2 (ja) | 浸炭焼入れした動力伝達部材 | |
Zhu et al. | Effects of tempering process on microstructure and mechanical properties of G18NiMoCr3-6 | |
Groh | Effect of cooling rate from solution heat treatment on waspaloy microstructure and properties | |
JP2909774B2 (ja) | 紡機用メタリックワイヤの熱処理方法 | |
KR102192892B1 (ko) | 금속 가공품의 열처리와 표면 증식방법 | |
JP3420326B2 (ja) | 冷間加工による機械部品の製造方法 | |
Clark et al. | Effects of notches and surface hardening on the early growth of fatigue cracks | |
RU2100456C1 (ru) | Способ упрочнения изделий из углеродистых, легированных, высоколегированных, быстрорежущих сталей и твердых сплавов | |
SU812835A1 (ru) | Способ обработки деталей | |
Kloos et al. | Effect of deep rolling on fatigue properties of cast irons | |
Behrens et al. | Adjusting Mechanical Properties of Forging Dies Produced by Ausforming | |
Crane et al. | Fracture toughness of high speed steels | |
JPH0718408A (ja) | 表面拡散処理金属成品のひずみ発生防止方法 | |
SU1397501A1 (ru) | Способ ультразвуковой обработки инструмента | |
Qiu et al. | Failure Analysis on Cracked Cr8Mo2SiV Mold Parts | |
SU1675356A1 (ru) | Способ обработки металлических изделий | |
Chiu et al. | Rotating beam fatigue test of two HPSN ceramics | |
SU1764968A1 (ru) | Способ восстановлени цилиндрических длинномерных изделий | |
RU2117054C1 (ru) | Способ обработки дроби | |
SU831809A1 (ru) | Способ термической обработкизАэВТЕКТОидНыХ СТАлЕй | |
Šolić et al. | Cutting performance of deep cryogenic treated and nitrided HSS cutting tool inserts | |
SU908857A1 (ru) | Способ упрочнени деталей из углеродистых сталей |