RU2109075C1 - Способ упрочнения поверхностей стальных изделий - Google Patents

Способ упрочнения поверхностей стальных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2109075C1
RU2109075C1 RU96105231A RU96105231A RU2109075C1 RU 2109075 C1 RU2109075 C1 RU 2109075C1 RU 96105231 A RU96105231 A RU 96105231A RU 96105231 A RU96105231 A RU 96105231A RU 2109075 C1 RU2109075 C1 RU 2109075C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ammonia
furnace
articles
dissociation
heating
Prior art date
Application number
RU96105231A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96105231A (ru
Inventor
Г.А. Околович
Л.Т. Аксенова
Т.Г. Шарикова
И.В. Околович
Original Assignee
Алтайский государственный технический университет им.И.И.Ползунова
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 Алтайский государственный технический университет им.И.И.Ползунова filed Critical Алтайский государственный технический университет им.И.И.Ползунова
Priority to RU96105231A priority Critical patent/RU2109075C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2109075C1 publication Critical patent/RU2109075C1/ru
Publication of RU96105231A publication Critical patent/RU96105231A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Использование: металлургия, а именно упрочнение поверхностей деталей машин, режущего и штамповочного инструмента. Сущность изобретения: после термической обработки изделия загружают в шахтную печь, предварительно подогретую до 500 - 520oС. Изделия нагревают в печной атмосфере воздуха до 500 - 520oС. Изделия нагревают в печной атмосфере воздуха до 400oС в течение 5 - 10 мин для получения оксидного поверхностного слоя. После этого осуществляют подачу аммиака в процессе нагрева в среде аммиака для очистки поверхностей изделия водородом при диссоциации аммиака в процессе нагрева в среде аммиака до 520oС. Таким образом происходит образование чистой металлической поверхности, а тонкий оксидный слой окислов железа удаляется водородом при диссоциации аммиака. При температуре от 520 до 580oС проводят карбонитрацию при разложении карбида или одновременно с подачей аммиака при степени его диссоциации менее 20%. После этого изделия охлаждают с печью. Технический результат: интенсификация процесса упрочнения и повышение износостойкости стальных изделий. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для упрочнения поверхностей деталей машин, режущего и штамповочного инструмента.
Известен способ упрочнения поверхности стальных изделий, включающую загрузку изделия в печь, установку дозатора и подачу карбамида в течение 3 - 5 ч. [1].
Недостатком этого способа является сложность получения равномерного слоя достаточной толщины и твердости вследствие отсутствия операции предварительной очистки поверхности.
Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ обработки инструмента из быстрорежущей стали, включающую загрузку изделия в печь, нагрев без подачи аммиака до 400oC в печной атмосфере воздуха. По достижении 400oC в печь подают аммиак и повышают температуру до 620oC со скоростью 15 - 20 град/мин. При 620oC проводят выдержку в течение 2 - 4 мин, после чего охлаждают инструментом со скоростью 25 - 30 град/мин до 400oC путем подачи в печь сжатого воздуха, совмещая охлаждение с окисинитрированием [2].
Однако процесс обработки инструментов из быстрорежущей стали по предлагаемому способу нестабилен вследствие отсутствия ограничения времени нагрева в печной атмосфере воздуха, поэтому за одно и то же время азотирования преобретается поверхностный слой различной толщины и твердости из-за неодинакового слоя окисленной поверхности. Таким образом, при длительном пребывании инструмента в печной атмосфере воздуха образуется увеличенный оксидный слой, который полностью не удаляется водородом аммиака, и процесс формирования диффузного слоя затрудняется и замедляется. Кроме того, износостойкость обработанных этим способом изделий остается невысокой. Сведения по глубине упрочненного слоя и его твердости для изделий из разных сталей, обработанных по способу-прототипу, приведены в таблице.
Сущность изобретения заключается в том, что в известном способе упрочнения поверхностей стальных изделий, включающем загрузку изделия в печь, нагрев в печной атмосфере воздуха до 400oC, нагрев в среде аммиака, охлаждение вместе с печью, загрузку изделия в печь осуществляют после ее подогрева до 500 - 520oC, нагрев в печной атмосфере воздуха ведут в течение 5 - 10 мин для получения оксидного поверхностного слоя, затем осуществляют очистку поверхностей водородом при диссоциации аммиака в процессе нагрева в среде аммиака до 520oC, от 520 до 580oC проводят карбонитрацию при разложении карбамида или одновременно с подачей аммиака при степени диссоциации меньше 20 %.
Техническим результатом является интенсификация процесса упрочнения и повышение износостойкости стальных изделий.
Интенсификация процесса упрочнения осуществляется вследствие насыщенной поверхности изделия одновременно углеродом и азотом с образованием карбонитридной фазы типа Fe (C, N) в отличие от фазы Fe N, образующейся при азотировании в способе-прототипе. Так, например, на стали 38ХМЮА при карбонитрации по предлагаемому способу в течение 1 ч с температурой 560oC формируется упрочненный слой толщиной 120 - 140 мкм, а при азотировании по способу-прототипу - слой толщиной 50 - 70 мкм (см. таблицу), т.е. упрочненный слой, полученный по заявляемому способу формируется в два раза быстрее.
Повышение износостойкости стальных изделий обеспечивается вследствие того, что карбонитридный слой обладает большей твердостью (HV 1220), чем нитридный слой после азотирования (HV 1020, см. таблицу).
Предварительный подогрев печи до 500 - 520oC перед загрузкой изделий является оптимальным, так как с повышением температуры выше 520oC ускоряется процесс окисления поверхности с образованием окислов
Figure 00000001
, обладающих повышенной устойчивостью при восстановлении водородом аммиака. Если предварительный нагрев печи выполнять ниже 500oC, то необходимо увеличить время нагрева для окисления поверхности.
Нагрев изделий в печной атмосфере воздуха для получения оксидного поверхностного слоя ограничен 5 - 10 мин, так как при окислении поверхностного слоя менее 5 мин наблюдается некоторое снижение микротвердости и толщины упрочненного слоя из-за неполного окисления для последующей очистки поверхностей изделий. Увеличение времени нагрева более 10 мин также сопровождается снижением твердости вследствие увеличения толщины окисленного поверхностного слоя, затрудняющего его очистку водородом аммиака.
Нагрев изделий в среде аммиака ведут до достижения температуры 520oC, так как ниже этой температуры низок потенциал активности процесса последующей карбонитрации.
Температура карбонитрации, составляющая от 520 до 580oC, является оптимальной и зависит от марки упрочняемой стали, твердости и толщины приобретаемого слоя. Повышение температуры карбонитрации выше 580oC будет сопровождаться снижением твердости сердцевины, а при понижении температуры карбонитрации ниже 520oC процесс практически не идет.
Степень диссоциации аммиака менее 20 % также является оптимальной для формирования устойчивого однородного карбонитридного слоя особенно при толщине более 150 мкм.
Способ упрочнения поверхностей стальных изделий осуществляют следующим образом. После термической обработки изделия загружают в шахтную печь, которую заранее подогревают до 500 - 520oC. Изделия нагревают в печной атмосфере воздуха до 400oC в течение 5 - 10 мин для получения оксидного поверхностного слоя, т. е. для предварительного окисления поверхности как операции очистки. Предварительное окисление как операция очистки поверхности заключается в образовании очень тонкого оксидного слоя окислов железа на поверхностях изделий в интервале температур 250 - 400oC, так как такую температуру приобретают изделия в шахтной печи, заранее нагретой до 500 - 520oC. После этого осуществляют подачу аммиака и очистку поверхностей изделий водородом при диссоциации аммиака в процессе нагрева в среде аммиака до 520oC. Таким образом происходит образование чистой металлической поверхности, а тонкий оксидный слой окислов железа удаляется водородом при диссоциации аммиака. Оксидный слой большой толщины удалить невозможно, что затруднило бы насыщение стали углеродом и азотом. Поэтому температура подачи аммиака определяется временем нагрева в атмосфере печи и ограничивается 5 - 10 мин (см. таблицу).
Подачу аммиака прекращают при достижении температуры печи 520oC и проводят карбонитрацию, подавая через дозатор в печь карбамид, при разложении которого по реакции CO(NH) CO + 2N + 2H и 2CO CO + C в поверхностном слое металла формируется карбонитридная фаза Fe (N, C).
Карбонитрацию ведут при температуре от 520oC до 580oC, во временном интервале от 5 мин до 6 ч. Температура карбонитрации, например, для штамповых сталей типа Х12М, 6Х4М2ФС (ДИ-55) составляет 520 - 540oC, для сталей типа 4Х4ВМФСБ 4Х5МФС - 560 - 580oC, что соответствует температуре отпуска этих сталей на оптимальную твердость, для конструкционных сталей типа 12ХН3А, 38ХМЮА также составляет 560 - 580oC для получения упрочненного слоя заданной толщины и твердости.
Время насыщения поверхности в процессе карбонитрации от 5 мин до 6 ч. определяется в зависимости от требуемой толщины упрочненного слоя на изделиях.
Операцию карбонитрации при разложении карбамида можно проводить одновременно с подачей аммиака при степени его диссоциации менее 20 %. На твердость и толщину слоя аммиак не оказывает существенного влияния, однако уточненный поверхностный слой отличается равномерностью и однородностью распределения на поверхности, что существенно при длительном насыщении (3 - 6 ч) изделий для получения карбонитридного слоя толщиной 0,2 : 0,4 мм.
После этого дозатор отключают, а изделие охлаждают с печью.
Предложенный способ упрочнения поверхностей стальных изделий предназначен в основном для упрочнения деталей машин, это является существенным фактором, так как при азотировании, карбонитрации, оксидирования инструментальных сталей масса обрабатываемого в печи инструмента невелика (50 - 100 кг), в то время как детали машин (шестерни, валы, оси, задвижки) имеют гораздо больший объем и массу (500 - 800 кг). Поэтому время их прогрева до рабочих температур составляет 1 - 2 ч., следовательно продолжительность предварительного окисления поверхности деталей определяется временем их пребывания и составляет 5 - 10 мин.
В таблице представлены результаты исследования стальных изделий, обработанных известным и предлагаемым способами.
Как следует из таблицы, предлагаемый способ позволяет значительно повысить износостойкость стальных изделий и интенсифицировать процесс упрочнения.

Claims (1)

  1. Способ упрочнения поверхностей стальных изделий, включающий загрузку изделий в печь, нагрев в печной атмосфере воздуха до 400oС, подачу аммиака в печь с этой температуры и охлаждение в печи, отличающийся тем, что предварительно печь подогревают до 500 - 520oС, нагрев изделий до 400oС ведут в течение 5 - 10 мин до получения оксидного поверхностного слоя, затем проводят нагрев с одновременной очисткой поверхности изделия до 520oС водородом при диссоциации аммиака, после чего от 520 до 580oС осуществляют карбонитрацию при разложении карбамида или одновременно с подачей аммиака при степени его диссоциации меньше 20%.
RU96105231A 1996-03-19 1996-03-19 Способ упрочнения поверхностей стальных изделий RU2109075C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96105231A RU2109075C1 (ru) 1996-03-19 1996-03-19 Способ упрочнения поверхностей стальных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96105231A RU2109075C1 (ru) 1996-03-19 1996-03-19 Способ упрочнения поверхностей стальных изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2109075C1 true RU2109075C1 (ru) 1998-04-20
RU96105231A RU96105231A (ru) 1998-05-27

Family

ID=20178196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96105231A RU2109075C1 (ru) 1996-03-19 1996-03-19 Способ упрочнения поверхностей стальных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2109075C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112442651A (zh) * 2020-10-16 2021-03-05 福建英创金属分子工程科技有限公司 一种铁基金属表面分子处理方法
RU2782413C1 (ru) * 2021-11-11 2022-10-26 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") Способ газовой низкотемпературной нитроцементации инструмента из высоколегированных штамповых сталей (слои насыщения от 0,05 мм до 0,12мм) с оптимальным карбонитридным поверхностным слоем в вакуумных печах

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Лахтин Ю.М. и др. Теория и технология азотирования. - М.: Металлургия, 1991, с. 38 и 39. 2. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112442651A (zh) * 2020-10-16 2021-03-05 福建英创金属分子工程科技有限公司 一种铁基金属表面分子处理方法
RU2782413C1 (ru) * 2021-11-11 2022-10-26 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") Способ газовой низкотемпературной нитроцементации инструмента из высоколегированных штамповых сталей (слои насыщения от 0,05 мм до 0,12мм) с оптимальным карбонитридным поверхностным слоем в вакуумных печах
RU2794272C1 (ru) * 2021-11-11 2023-04-13 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") Способ газовой, низкотемпературной нитроцементации инструмента из высокохромистых штамповых сталей (слои насыщения от 0,08 мм до 0,15 мм) с минимальным карбонитридным высокоазотистым поверхностным слоем в вакуумных печах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MXPA02007348A (es) Procedimientos modificados de endurecimiento superficial a baja temperatura.
KR102196477B1 (ko) 가공물 표면의 열처리 산질화 방법
RU2109075C1 (ru) Способ упрочнения поверхностей стальных изделий
CN101238236B (zh) 离子渗氮方法
DE50001540D1 (de) Verfahren zum Nitrieren und/oder Nitrocarburieren von höher legierten Stählen
WO2015125767A1 (ja) 機械部品の製造方法
JP3021458B2 (ja) ガス浸炭熱処理方法
JP5837282B2 (ja) 表面改質方法
SU1560406A1 (ru) Способ изготовлени спеченных изделий на основе железа
JPH0138870B2 (ru)
RU2052536C1 (ru) Способ химико-термической обработки стальных изделий
JP3429870B2 (ja) 焼結部品表面硬化方法
JP2005133214A (ja) 熱処理システム
KR101613304B1 (ko) 금속 표면 개질 방법 및 이에 의하여 제조된 질화 처리된 비철 금속 복합체
JPH0442466B2 (ru)
RU2094484C1 (ru) Способ обработки стальных изделий
JP3995178B2 (ja) マルエージング鋼のガス窒化処理方法
JPH09235620A (ja) 高周波焼入方法
RU2152452C1 (ru) Способ антифрикционной химико-термической обработки инструментальных сталей
RU2041280C1 (ru) Способ обработки инструмента из быстрорежущей стали
RU2107745C1 (ru) Способ цианирования изделий
SU730876A1 (ru) Способ химико-термической обработки изделий из быстрорежущих и инструментальных сталей
KR100240043B1 (ko) 금형소재의 열처리 제조방법
SU876784A1 (ru) Способ химико-термической обработки стальных изделий
KR100376381B1 (ko) 자동차용프로트도어윈도우레귤레이터드라이브기어의표면처리방법