RU2240359C1 - Способ термической обработки катков гусеничных машин - Google Patents

Способ термической обработки катков гусеничных машин Download PDF

Info

Publication number
RU2240359C1
RU2240359C1 RU2003111572/02A RU2003111572A RU2240359C1 RU 2240359 C1 RU2240359 C1 RU 2240359C1 RU 2003111572/02 A RU2003111572/02 A RU 2003111572/02A RU 2003111572 A RU2003111572 A RU 2003111572A RU 2240359 C1 RU2240359 C1 RU 2240359C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hrc
rollers
hardness
depth
working surfaces
Prior art date
Application number
RU2003111572/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003111572A (ru
Inventor
В.Н. Ревин (RU)
В.Н. Ревин
В.П. Ярыгин (RU)
В.П. Ярыгин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Чебоксарский завод промышленных тракторов" (ОАО "Промтрактор")
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 Открытое акционерное общество "Чебоксарский завод промышленных тракторов" (ОАО "Промтрактор") filed Critical Открытое акционерное общество "Чебоксарский завод промышленных тракторов" (ОАО "Промтрактор")
Priority to RU2003111572/02A priority Critical patent/RU2240359C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2240359C1 publication Critical patent/RU2240359C1/ru
Publication of RU2003111572A publication Critical patent/RU2003111572A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, а именно к способу термообработки опорных и поддерживающих катков из сложнолегированных улучшаемых сталей. Сущность изобретения состоит в том, что катки нагревают в печи до закалочной температуры 850-870°С в течение 1,5-2 часов, затем проводят интенсивное дифференцированное охлаждение водой рабочих поверхностей в течение 1,5 минут для закалки на мартенсит (твердость на поверхности HRC≥53, на глубине h=20 мм, HRC≥45), уменьшение интенсивности охлаждения для получения твердости на внутренней поверхности ≤40 HRC, низкий отпуск 180±10°С и последующий отпуск токами высокой частоты внутренней поверхности до температуры 600-650°С, со скоростью 4-6°С/сек на глубину 10-15 мм для получения твердости ≤30 HRC. Закалка рабочих поверхностей катка на высокую твердость и большую глубину позволит повысить их износостойкость и долговечность в 1,5-2 раза, а низкая твердость внутренней поверхности, подвергаемая окончательной механической обработке, даст возможность использовать обычный режущий инструмент без предъявления к нему повышенных требований по стойкости. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к способу термообработки опорных и поддерживающих катков из сложнолегированных улучшаемых сталей.
Техническим результатом изобретения является повышение износостойкости и долговечности катков гусеничных машин в 1,5-2 раза.
Сущность изобретения состоит в том, что катки подвергаются объемной термообработке - нагрев в печи до температуры 850-870°С в течение 1,5-2 часов, затем производится интенсивное дифференцированное охлаждение водой рабочих поверхностей в кольцевом спрейере со скоростью, близкой к критической скорости закалки на мартенсит, в течение 1,5 минут для получения твердости на поверхности катка ≥53 HRC, а на глубине h=20 мм, HRC ≥45, далее происходит снижение интенсивности охлаждения в 2-3 раза с целью исключения сквозного прокаливания и получения на внутренней поверхности катка твердости ≤40HRC. Затем каток подвергается низкому отпуску 180±10°С в течение 3 часов для снятия остаточных напряжений.
Учитывая, что внутренние поверхности катка подвергаются последующей механической обработке (расточка, сверловка и нарезка резьбы), для получения удовлетворительной обрабатываемости и экономии режущего инструмента данная поверхность подвергается отпуску ТВЧ при температуре 600-650°С в течение 3-4 минут для обеспечения твердости ≤30 HRC, при этом рабочие закаленные поверхности подстуживаются специальным спрейером для исключения нагрева их более чем на 200°С.
Известен способ упрочнения рабочих поверхностей катков токами высокой частоты на глубину h≥15 мм и твердостью HRC≥53 (Демичев А.Д. Поверхностная закалка индукционным способом. - Л.: Машиностроение, 1990 (Библиотечка высокочастотника-термиста, вып.2)).
Недостатком данного способа является невозможность получения заданной глубины закаленного слоя (HRC≥45 на глубине 20 мм), перегрев поверхностных слоев при нагреве ТВЧ и, как следствие, повышенный износ детали в эксплуатации. Наиболее близким аналогом к изобретению является способ термической обработки стальных колес, включающий нагрев до температуры аустенизации, выдержку, дифференцированное охлаждение обода водой и отпуск при температуре 300±50°С (см. патент РФ №2124056, MПК C 21 D 9/34).
Использование данного способа для целей упрочнения катков не представляется возможным, т.к. не обеспечивает заданных технический условий (твердость на рабочей поверхности HRC≥53, на глубине h=20 мм HRC≥45, а на внутренней поверхности катка ≤30 HRC).
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в повышении износостойкости и долговечности, т.е. повышении ресурса катков в 1,5-2 раза.
Для достижения технического результата заявляется способ закалки катков, включающий объемную термообработку с дифференцированным спрейерным охлаждением рабочих поверхностей, низкий отпуск для снятия остаточных напряжений и отпуск ТВЧ внутренней поверхности катка с целью снижения твердости.
Пример осуществления способа
Опорные и поддерживающие катки, изготовленные из сложнолегированной стали, устанавливают по одному в оправку, подвергают нагреву в печи до закалочной температуры 850-870°С в течение 1,5-2 часов.
Конструктивно оправка выполнена таким образом, чтобы исключить попадание охлаждающей воды во внутреннюю полость катка. Затем деталь вместе с оправкой перемещают в кольцевой спрейер, подают охлаждающую воду под давлением 3-4 атм. через систему отверстий диаметром 2 мм на рабочую поверхность катка в течение 1,5 мин. При этом на рабочей поверхности образуется мартенситная структура с твердостью ≥53 HRC, а на глубине h=20 мм твердость ≥45 HRC (фиг.1).
Для исключения сквозного прокаливания и получения возможно минимальной твердости на внутренней поверхности снижают интенсивность спрейерного охлаждения за счет уменьшения давления воды. Такая схема дифференцированного охлаждения позволяет охлаждать еще незакаленные внутренние участки детали со скоростью ниже критической и обеспечить твердость не более 40 HRC, а также исключить снижение твердости уже закаленных рабочих участков за счет внутреннего тепла. Для снятия остаточных напряжений после закалки деталь подвергается низкому отпуску 180±10°С в течение 3-х часов. Затем для улучшения механической обрабатываемости внутренние участки катка подвергают нагреву токами высокой частоты (ТВЧ) до температуры 600-650°С, со скоростью нагрева - 4-6°С/сек, на глубине 10-15 мм и поддержанием заданной температуры в течение 3-4 минут. Нагрев с большей скоростью не допустим, т.к. возможно образование трещин вследствие больших внутренних напряжений, вызванных резким перепадом температур по сечению детали.
Нагрев производится специальным индуктором 1 на высокочастотной установке с питающей частотой тока f=2,4 кГц, мощность нагрева 30-40 кВт. При этом закаленные рабочие поверхности катка с твердостью ≥53 HRC охлаждаются подстуживающим спрейером 2 для исключения их нагрева выше 200°С и не допустимого снижения твердости (фиг.2).
Такой высокочастотный отпуск позволит снизить твердость внутренней поверхности катка до величины не более 30 HRC на глубину 10-15 мм, что конструктивно приемлемо и позволит производить окончательную механическую обработку (расточка, глубокое сверление, нарезка резьбы) без предъявления к режущему инструменту повышенных требований по стойкости.

Claims (1)

  1. Способ термической обработки катков гусеничных машин, включающий нагрев катка до закалочной температуры, дифференцированное спрейерное охлаждение рабочих поверхностей и последующий низкий отпуск, отличающийся тем, что отпуску токами высокой частоты подвергают внутреннюю поверхность катка до температуры 600-650°С, со скоростью 4-6°С/с на глубину 10-15 мм с одновременным подстуживанием закаленных рабочих поверхностей, до получения твердости ≤30 HRC на внутренней поверхности катка.
RU2003111572/02A 2003-04-21 2003-04-21 Способ термической обработки катков гусеничных машин RU2240359C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111572/02A RU2240359C1 (ru) 2003-04-21 2003-04-21 Способ термической обработки катков гусеничных машин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111572/02A RU2240359C1 (ru) 2003-04-21 2003-04-21 Способ термической обработки катков гусеничных машин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2240359C1 true RU2240359C1 (ru) 2004-11-20
RU2003111572A RU2003111572A (ru) 2004-12-27

Family

ID=34310758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003111572/02A RU2240359C1 (ru) 2003-04-21 2003-04-21 Способ термической обработки катков гусеничных машин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2240359C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11319605B2 (en) * 2014-10-17 2022-05-03 Jtekt Corporation Heat treatment apparatus and heat treatment method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11319605B2 (en) * 2014-10-17 2022-05-03 Jtekt Corporation Heat treatment apparatus and heat treatment method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8562767B2 (en) Method of heat treating a steel bearing component
US20110073222A1 (en) Heat-Treatment Process for a Steel
CN107586938B (zh) 一种中碳低合金钢铁路车轮的热处理方法
CN202030786U (zh) 曲轴多部位同时淬火感应器
CN105177274A (zh) 一种激光硬化工艺
WO2008154680A1 (en) Treatment of railway wheels
US6270595B1 (en) Bushing for crawler belt and method of manufacture
CN104357621A (zh) 感应淬火细化晶粒的工艺方法
CN103443299B (zh) 复合钢部件及其制造方法
CN106609322A (zh) 轴承圈及其热处理方法
CN110172546A (zh) 基于激光-感应热源的钢轨表面功能梯度强化层制备方法
RU2240359C1 (ru) Способ термической обработки катков гусеничных машин
CN112899461A (zh) 一种异形凸轮局部仿形复合强化方法及装置
CN102443691A (zh) 钢管、钢管的加工方法和加工设备
RU2597455C2 (ru) Способ обработки детали, такой как зубчатое колесо
CN106222365A (zh) 一种提高输电线路金具的耐磨处理工艺
JPH03166320A (ja) トラックブッシュおよびその製造方法
CN105648154A (zh) 一种火焰淬火工艺
CN108424999B (zh) 一种浅槽分选机传动链条零部件的热处理工艺
US20010050121A1 (en) Bushing for crawler belt and method of manufacture
JP2009203522A (ja) 転がり軸受軌道輪の製造方法
CN112011680A (zh) 一种用于铁路车轮的间歇淬火方法
JPH0214408B2 (ru)
CN115181847B (zh) 一种齿轮及其制备方法
CN1020380C (zh) 球铁件整体一次加热深层强韧化复合热处理工艺

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150422