RU2252269C1 - Способ улучшения свойств инструментальной стали - Google Patents

Способ улучшения свойств инструментальной стали Download PDF

Info

Publication number
RU2252269C1
RU2252269C1 RU2004100752/02A RU2004100752A RU2252269C1 RU 2252269 C1 RU2252269 C1 RU 2252269C1 RU 2004100752/02 A RU2004100752/02 A RU 2004100752/02A RU 2004100752 A RU2004100752 A RU 2004100752A RU 2252269 C1 RU2252269 C1 RU 2252269C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
deformation
increase
accumulated
wear resistance
Prior art date
Application number
RU2004100752/02A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Д. Хван (RU)
А.Д. Хван
Д.В. Хван (RU)
Д.В. Хван
А.В. Токарев (RU)
А.В. Токарев
чев А.А. Гор (RU)
А.А. Горячев
М.А. Дикарев (RU)
М.А. Дикарев
С.И. Бахматов (RU)
С.И. Бахматов
Original Assignee
Воронежский государственный технический университет
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 Воронежский государственный технический университет filed Critical Воронежский государственный технический университет
Priority to RU2004100752/02A priority Critical patent/RU2252269C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2252269C1 publication Critical patent/RU2252269C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением применительно к повышению стойкости инструментальных сталей и может применяться в авиастроении, судостроении и других отраслях промышленности. Сущность предлагаемого изобретения заключается в пластической деформации заготовок из инструментальной стали осадкой с кручением до накопленной деформации
Figure 00000001
где екр - критическая деформация, обуславливающая интенсивный рост зерен микроструктуры стали; Δе и Δγ - добавочные оптимальные деформации сжатия и сдвига, обеспечивающие наиболее высокую степень увеличения стойкости стали. Применение данного изобретения в промышленности позволит достаточно эффективно повышать стойкость как режущих, так и мерительных инструментов.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением применительно к повышению стойкости инструментальных сталей и может использоваться в авиастроении, судостроении и других отраслях промышленности.
Известен способ [1] улучшения свойств заготовки из инструментальной стали, включающий пластическую деформацию заготовки осадкой до относительной деформации, равной сумме критической деформации, обуславливающей при последующей термообработке интенсивный рост зерен микроструктуры стали и определяемой опытным путем добавочной оптимальной деформации, обеспечивающей наибольшую стойкость стали.
Недостатком данного способа является ограниченные возможности увеличения стойкости инструментальной стали только за счет пластической деформации осадки.
Изобретение направлено на обеспечение более высокой степени увеличения стойкости инструментальной стали комбинированием деформаций осадки и деформации сдвига в технологическом процессе.
Это достигается тем, что заготовки из инструментальной стали подвергают одновременно с осадкой кручению до накопленной деформации, равной
Figure 00000002
где екр - критическая накопленная деформация, обуславливающая при последующей термообработке интенсивный рост зерен микроструктуры стали, и тем самым понижение стойкости последней; Δес, Δγ - определяемые опытным путем добавочные оптимальные логарифмическая деформация сжатия и деформация сдвига, обеспечивающие более высокую степень увеличения стойкости стали.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Изготовление из прутков инструментальной стали заготовки подвергают одновременно с пластической осадкой кручению до накопленной деформации е.
При сложных видах нагружения, к которым относится и осадка с кручением, деформированное состояние согласно теории пластичности оценивают по величине накопленной деформации (или интенсивности деформации) е.
В предлагаемом изобретении накопленную деформацию е определяют по формуле
Figure 00000003
Здесь
Figure 00000004
- логарифмическая деформация сжатия, где h0, h - соответственно исходная и текущая высота заготовки;
Figure 00000005
- деформация сдвига в точке поперечного сечения заготовки с радиусом ρ, изменяющимся в пределах 0≤ρ≤r, где φ - абсолютный угол поворота концевых сечений заготовки относительно друг друга; r - текущий радиус заготовки, определяемый по формуле
Figure 00000006
где r0 - исходный радиус заготовки.
Предлагаемое изобретение достаточно эффективно может быть использовано для повышения стойкости инструментов цилиндрической формы типа разверток, концевых и цилиндрических фрез, зенкеров. У этих видов инструментов режущие лезвия находятся на цилиндрической поверхности. В связи с этим для оценки деформированного состояния по формуле (3) необходимо в ней сдвиговую деформацию определять при ρ=r, т.е.
Figure 00000007
Критическую накопленную деформацию в формуле (1) также определяют согласно соотношению (2), из которого следует выражение
Figure 00000008
где
Figure 00000009
, γ0 - соответственно критические логарифмическая деформация сжатия и деформация сдвига, определяемые соответственно по формулам (3) и (4). По этим же формулам также определяют и Δес и Δγ, в соотношении (1).
Согласно формуле (1) предварительно определяют критическую накопленную деформацию (екр), а после и добавочные оптимальные деформации сжатия и сдвига Δес и Δγ, обеспечивающие более высокую степень увеличения стойкости стали. Далее деформированные заготовки подвергают термической закалке и последующему отпуску по соответствующему для каждой инструментальной стали температурному режиму.
Пример реализации предлагаемого способа рассмотрен на низколегированной инструментальной стали 9ХС.
Из прутков указанной стали были изготовлены заготовки диаметром d0=15 мм и высотой h0=25 мм. После чего заготовки перед термообработкой подвергались осадке с кручением до накопленных деформаций е=0,1; 0,2; 0,3; 0,35; 0,45; 0,50; 0,55; 0,6. Деформирование заготовок проводилось в специально спроектированном и изготовленном штампе, позволяющем одновременно осаживать и скручивать. Конструкция данного штампа представлена в работе [2].
Для определения критической накопленной деформации из части пластически деформированных заготовок после термообработки изготавливались микрошлифы для оценки размеров зерен микроструктуры исследованной стали. В результате статистической обработки опытных данных установлено, что критическая накопленная деформация екр для стали 9ХС составила 0,107(
Figure 00000010
; γ0=0,132).
Для установления эффекта повышения стойкости стали были проведены стойкостные испытания изготовленных из деформированных заготовок резцов с соответствующей термообработкой (закалка и последующий отпуск).
Испытания резцов показали, что стойкость стали зависит от накопленной деформации. Причем до деформации е=eкр происходит уменьшение стойкости стали (почти на 29%) по сравнению с недеформированной пластически сталью.
При деформации е>екр происходит монотонное повышение стойкости стали. Наибольшее повышение, почти в 2,4 раза (по способу прототипа 1,8 раза) стойкости стали относительно стойкости обрабатываемой по традиционной технологии (без пластической обработки заготовок), происходит при накопленной деформации е=0,43 и соответственно оптимальных значениях Δес=0,20, Δγ=0,339. Увеличение стойкости стали относительно стойкости по способу прототипа составило 1,33 раза (на 33%), что достаточно существенно для режущих инструментов. Температурные режимы термической обработки в сопоставляемых способах были одинаковы.
Применение предлагаемого изобретения в промышленности позволит достаточно эффективно повысить стойкость инструментов (режущих и мерительных).
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Патент РФ №2215795, C 21 D 8/00, 7/00. 10.11.03. Бюлл. №31.
2. Патент РФ №2109264, G 01 N 3/08, 20.04. 1998 г. Бюлл. №11.

Claims (1)

  1. Способ улучшения свойств заготовки инструментальной стали, включающий пластическую деформацию заготовки осадкой до необходимой степени деформации и последующую термообработку, отличающийся тем, что одновременно с осадкой заготовку подвергают кручению до накопленной деформации, величину которой рассчитывают по формуле
    Figure 00000011
    где екр - критическая накопленная деформация, обуславливающая при последующей термообработке интенсивный рост зерен микроструктуры стали; Δеc и Δγ - определяемые опытным путем добавочные оптимальные соответственно логарифмическая деформация сжатия и деформация сдвига, обеспечивающие более высокую степень увеличения стойкости стали.
RU2004100752/02A 2004-01-08 2004-01-08 Способ улучшения свойств инструментальной стали RU2252269C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004100752/02A RU2252269C1 (ru) 2004-01-08 2004-01-08 Способ улучшения свойств инструментальной стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004100752/02A RU2252269C1 (ru) 2004-01-08 2004-01-08 Способ улучшения свойств инструментальной стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2252269C1 true RU2252269C1 (ru) 2005-05-20

Family

ID=35820582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004100752/02A RU2252269C1 (ru) 2004-01-08 2004-01-08 Способ улучшения свойств инструментальной стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2252269C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471002C1 (ru) * 2011-11-28 2012-12-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Способ повышения сопротивления усталости конструкционных металлических материалов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471002C1 (ru) * 2011-11-28 2012-12-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Способ повышения сопротивления усталости конструкционных металлических материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2015280111B2 (en) Flowforming corrosion resistant alloy tubes and tube manufactured thereby
RU2538467C2 (ru) Горячая правка растяжением высокопрочного титанового сплава, обработанного в области альфа/бета-фаз
JP6282545B2 (ja) 工具鋼を熱機械処理する方法および熱機械処理された工具鋼から作られた工具
RU2583566C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-3Al-2,5V
US4061013A (en) Method of forming socket wrenches
CN114086063A (zh) 高速工具钢钢材的制造方法、高速工具钢制品的制造方法及高速工具钢制品
GB2118869A (en) Manufacture of a drilling stabilizer
JP2000015379A (ja) 高炭素鋼の鍛造方法
RU2252269C1 (ru) Способ улучшения свойств инструментальной стали
Isogawa et al. Improvement of the forgability of 17-4 precipitation hardening stainless steel by ausforming
RU2325451C2 (ru) Способ улучшения свойств инструментальной стали
JPS60141823A (ja) 非磁性エンドリングの製造方法
US7093526B2 (en) Forming die apparatus
RU2431538C1 (ru) Способ изготовления стержневых резьбовых деталей крепления с головками из термически упрочняемых высокопрочных титановых сплавов
RU2368448C1 (ru) Способ изготовления изделий типа ступенчатых валов поперечно-клиновой прокаткой
RU2215795C2 (ru) Способ улучшения свойств инструментальной стали
Kim et al. Flow behavior dependence of rod shearing phenomena of various materials in automatic multi-stage cold forging
RU2337784C2 (ru) Способ изготовления кованых заготовок
KR100230882B1 (ko) 강력강 부품과 그 제조방법
RU2227812C2 (ru) Способ изготовления пружинных изделий
RU2792019C1 (ru) Способ изготовления крупногабаритных профильных кольцевых изделий из коррозионностойкой жаропрочной стали
Van Tyne Forging of carbon and alloy steels
WO2017104220A1 (ja) 高速度工具鋼、工具用材料、および、工具用材料の製造方法
JP2003181593A (ja) 中空円筒状部品の製造方法
RU2219255C1 (ru) Способ обработки быстрорежущей стали

Legal Events

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

Effective date: 20060109