RU2025537C1 - Способ упрочнения поверхностей стальных изделий - Google Patents

Способ упрочнения поверхностей стальных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2025537C1
RU2025537C1 SU5025585A RU2025537C1 RU 2025537 C1 RU2025537 C1 RU 2025537C1 SU 5025585 A SU5025585 A SU 5025585A RU 2025537 C1 RU2025537 C1 RU 2025537C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hardening
strengthening
friction
width
zone
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.К. Загорский
Я.В. Загорский
Б.В. Карпов
Original Assignee
Загорский Валерий Куприянович
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Загорский Валерий Куприянович filed Critical Загорский Валерий Куприянович
Priority to SU5025585 priority Critical patent/RU2025537C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2025537C1 publication Critical patent/RU2025537C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Использование: химико-термическая обработка металлов при упрочнении поверхностей стальных изделий. Сущность изобретения: поверхность стального изделия нагревают до плавления электрической короткой дугой обратной полярности угольным электродом, охлаждают до температуры фазовых превращений и создают давление охлаждаемым инструментом до пластической деформации. Упрочнение всей поверхности осуществляют за несколько заходов. Шаг между заходами устанавливают кратным ширине зоны упрочнения. После завершения упрочнения всей поверхности в одном направлении повторяют упрочнение в противоположном направлении. 5 ил.

Description

Изобретение относится к химико-термической обработке стали и может быть использовано для упрочнения трущихся поверхностей стальных изделий.
Известны способы упрочнения трущихся поверхностей стальных изделий, включающие пошаговый нагрев поверхности изделий до плавления, насыщение ее углеродом и закалку путем резкого охлаждения в среде хладагента (авт.св. N 53325, кл. C 23 C 8/08, N 589286, кл. C 22 C 8/06, N 110410, кл. С7, патент Великобритании).
Недостатком известных аналогов является низкая износостойкость обрабатываемой поверхности и большой коэффициент трения из-за образования зон отпущенной структуры по границам шагов.
Прототипом изобретения является способ упрочнения поверхности стальных изделий, положительное решение по заявке N 4887582(02) 116233, кл. C 23 C 8/22, включающий пошаговый нагрев поверхности изделий до плавления электрической короткой дугой обратной полярности дисковым электродом с последующим охлаждением до температуры фазовых превращений и давления до пластической деформации с резким охлаждением инструментом, который охлаждают хладагентом.
Недостатком прототипа является также большой коэффициент трения на упрочненной поверхности и недостаточная износостойкость из-за высокой неоднородности структуры упрочненной зоны.
Цель изобретения - снижение коэффициента трения на поверхностях трения и повышение их износостойкости.
Это достигается тем, что упрочнение поверхности ведут с увеличенным шагом кратно нормальному ряду чисел ширины зоны упрочнения последовательно друг за другом соответственно кратности ширины зоны упрочнения.
По сравнению с аналогом и прототипом неизвестно, что упрочнение ведут с увеличенным шагом кратно нормальному ряду чисел ширины зоны упрочнения последовательно друг за другом соответственно кратности ширины зоны упрочнения, что соответствует критерию "новизна".
По сравнению с аналогами и прототипом настоящая новизна позволяет существенно снизить коэффициент трения на упрочненной поверхности и повысить ее износостойкость, что соответствует критерию "существенная новизна".
На фиг.1 показана трущаяся упрочненная поверхность стальных изделий по способу; на фиг. 2 - трущаяся упрочненная поверхность при обработке с встречным шагом по способу; на фиг.3 - трущаяся упрочненная поверхность при выполнении обработки фиг.1 и фиг.2 на одной поверхности по способу; на фиг. 4 - разрез А-А на фиг.3; на фиг.5 показано сопряжение изношенных цилиндрических поверхностей.
Обработанное стальное изделие 1 включает зону упрочнения 2, выполненную по винтовой линии с крупным шагом t, между которым обрабатываются кратные нормальному ряду чисел промежуточные зоны упрочнение (фиг.1) показаны осевые линии с таким же шагом. В данном случае получается многозаходная обработка поверхности. Направление шагов может быть как левым, так и правым (фиг. 1, фиг.2). Левое и правое направление обработки может быть совмещено на одной поверхности (фиг.3).
Способ применительно к деталям вращения осуществляется следующим образом. Стальное изделие 1 вращают с заданной скоростью. Электрод, проплавляющий поверхность, приводится в осевое относительно детали движение с шагом t (фиг. 1,2). После окончания обработки первого захода электрод смещают на величину, равную ширине зоны упрочнения С, и осуществляют обработку второго захода и т.д., пока вся поверхность не будет упрочнена. Число заходов выбирается кратно нормальному ряду чисел.
В процессе работы упрочненная поверхность прирабатывается. B местах сопряжения соседних зон упрочнения из-за отпуска при вторичном нагреве происходят снижение твердости и по этой причине более интенсивные износ. На фиг. 3 показаны зоны интенсивного износа D, в которых образуется рельеф глубиной h и шириной Б (фиг.4).
При движении винтовой линии относительно цилиндрической поверхности сила трения будет раскладываться на две составляющие - осевую Fr и тангенциальную Ft (фиг.1). Сила трения Ft будет препятствовать вращению, а сила Fr будет выталкивать из втулки. Соответственно силе будет раскладываться и скорость движения на векторе Vr и Vt. В этом случае фиктивный коэффициент трения μпр. в окружном направлении определится по формуле
μпр=
Figure 00000001
,
где μ - коэффициент трения поверхностей при кольцевом расположении зон упрочнения; μпр. - фиктивный (приведенный) коэффициент трения при пошаговой обработке по винтовой линии.
С увеличением числа заходов будет увеличиваться осевая составляющая скорости Vr и, соответственно, снижаться приведенный коэффициент трения. Число заходов обработки определяется технологическими возможностями.
Момент трения в окружном направлении M запишется
M= M
Figure 00000002
где Мст - момент сил трения при кольцевом расположении зон упрочнения.
Недостатком предложенного способа снижения сил трения является появление осевой составляющей Fr, для преодоления которой необходимо дополнительно устанавливать оcевую опору. Этот недостаток устраняется при наложении двух направлений обработки на одну поверхность (фиг.3). Каналы D, образующиеся при приработке, обеспечивают хороший доступ смазки к трущимся поверхностям и удаление по ним продуктов износа.
Для более эффективного формирования маслоподводящих каналов смещение С и шаг обработки могут быть увеличены на требуемую ширину каналов (размер Б фиг.4).
Кроме того, при указанном способе обработки трущиеся поверхности не будут сопрягаемыми, т.е. одни и те же точки (поверхности) образовавшегося рельефа вследствие износа, из-за скольжения винтовой линии вдоль оси не будут контактировать постоянно в одном месте, как это имеет место, например, в цилиндрических трущихся поверхностях (фиг.5).
При изнашивании двух цилиндрических поверхностей (фиг.5) образуется рельеф типа клинчатого ползуна с углом профиля 2 β.
При взаимодействии таких поверхностей приведенный коэффициент трения определяется по формуле
f′ =
Figure 00000003
> f где f - коэффициент трения.
Таким образом, использование предложенного способа обработки позволяет получить тройной эффект снижения силы трения, соответственно, и износа как за счет появления осевой составляющей скорости движения винтовой линии относительно цилиндрической поверхности, за счет устранения формирующегося сопрягаемого, клинчатого профиля, так и за счет изменения физических свойств контактирующих поверхностей (повышение твердости, прочности, снижение коэффициентa трения).

Claims (1)

  1. СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, включающий непрерывный последовательный нагрев поверхности до плавления электрической дугой обратной полярности угольным электродом и охлаждение, отличающийся тем, что охлаждение ведут до температур фазовых превращений и осуществляют пластическую деформацию зоны нагрева охлаждаемым инструментом, при этом упрочнение поверхности проводят за несколько заходов, шаг между заходами устанавливают кратным ширине зоны упрочнения, а после завершения упрочнения всей поверхности в одном направлении осуществляют повторное упрочнение в противоположном направлении.
SU5025585 1992-02-03 1992-02-03 Способ упрочнения поверхностей стальных изделий RU2025537C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025585 RU2025537C1 (ru) 1992-02-03 1992-02-03 Способ упрочнения поверхностей стальных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025585 RU2025537C1 (ru) 1992-02-03 1992-02-03 Способ упрочнения поверхностей стальных изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2025537C1 true RU2025537C1 (ru) 1994-12-30

Family

ID=21596036

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5025585 RU2025537C1 (ru) 1992-02-03 1992-02-03 Способ упрочнения поверхностей стальных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2025537C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1435655, кл. C 23C 8/00, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6013225A (en) Surface densification of machine components made by powder metallurgy
RU2025537C1 (ru) Способ упрочнения поверхностей стальных изделий
CN108070703A (zh) 一种轴承热处理工艺
ES8503032A1 (es) Un aparato enfriador de fleje de acero, de un horno continuo de recocido
CN108620835A (zh) 一种铝合金挤压模具的生产方法
AU2334995A (en) Method and apparatus for heat-treating profiled rolling stock
JP2004169178A (ja) 焼入れ鋼の部材、特に転がり軸受鋼の部材の製造方法
CN1173403A (zh) 冷轧工作辊镶套再生工艺
RU1784385C (ru) Способ изготовлени изделий с внутренними спиральными ребрами
SU1581550A1 (ru) Способ восстановлени шлицевого вала
SU1468620A1 (ru) Способ винтовой прокатки
SU799851A1 (ru) Способ торможени круглого проката
SU494412A1 (ru) Способ обработки сопр гаемых деталей из мартенситно-стареющих сталей
RU2063833C1 (ru) Способ покрытия поверхности металлической заготовки
RU2120480C1 (ru) Способ обработки рельсов
SU763478A1 (ru) Способ термомеханической обработки сортового проката из конструкционных сталей
SU1250589A1 (ru) Способ двухстадийного нагрева металла
SU1480944A1 (ru) Способ прокатки изделий с внутренними спиральными ребрами
SU1025741A1 (ru) Способ формообразовани профильных поверхностей
RU2263717C1 (ru) Способ упрочнения изделий переменного по их длине сечения
KR0159790B1 (ko) 금속의 변태를 이용한 유체베어링의 가공방법
RU2058401C1 (ru) Способ лазерной обработки деталей вращения
RU2063324C1 (ru) Способ упрочнения коленчатого вала и устройство для его осуществления
Lur'e et al. Microstructure of the surface layer of gray cast iron after hardening-finishing
JPH06100944A (ja) シンクロナイザー・リングの焼入れ方法