RU2293792C1 - Способ повышения износостойкости стальных изделий - Google Patents

Способ повышения износостойкости стальных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2293792C1
RU2293792C1 RU2005120916/02A RU2005120916A RU2293792C1 RU 2293792 C1 RU2293792 C1 RU 2293792C1 RU 2005120916/02 A RU2005120916/02 A RU 2005120916/02A RU 2005120916 A RU2005120916 A RU 2005120916A RU 2293792 C1 RU2293792 C1 RU 2293792C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wear resistance
steel
carbide
product
steel article
Prior art date
Application number
RU2005120916/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Григорьевич Соколов (RU)
Александр Григорьевич Соколов
Владимир Петрович Артемьев (RU)
Владимир Петрович Артемьев
Original Assignee
ГОУВПО Кубанский государственный технологический 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 ГОУВПО Кубанский государственный технологический университет filed Critical ГОУВПО Кубанский государственный технологический университет
Priority to RU2005120916/02A priority Critical patent/RU2293792C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2293792C1 publication Critical patent/RU2293792C1/ru

Links

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологиям, обеспечивающим повышение износостойкости поверхностей изделий за счет изменения состава и структуры их поверхностных слоев, и может быть использовано при изготовлении как режущего, так и штампового инструмента, а также изделий, работающих в условиях абразивного износа, сухого трения при высоких контактных напряжениях. Способ включает кратковременную высокотемпературную цементацию и последующее диффузионное насыщение поверхности стальных изделий карбидообразующими элементами. Цементацию проводят при температуре 950-1050°С в течение 20-30 мин. Техническим результатом изобретения является повышение износостойкости стальных изделий, испытывающих в процессе эксплуатации механические нагрузки.

Description

Изобретение относится к технологиям, обеспечивающим повышение износостойкости поверхностей изделий за счет изменения состава и структуры поверхностных слоев этих изделий, и может быть использовано для повышения износостойкости инструмента как режущего, так и штампового, изделий, работающих в условиях абразивного износа, сухого трения при высоких контактных напряжениях.
Известны способы повышения износостойкости изделий путем их азотирования, цементации, цианирования (Химико-термическая обработка металлов и сплавов. Справочник / Борисенок Г.В., Васильев Л.А., Ворошнин Л.Г. и др.). Недостатком этих видов химико-термической обработки является невозможность достижения высокой твердости на поверхности изделий, и как следствие их высокой износостойкости.
Известен также способ повышения износостойкости изделий за счет осаждения из газовой фазы покрытий на базе нитрида титана (Витязь П.А., Дубровская Г.Н., Кирилюк Л.М. Газофазное осаждение покрытий из нитрида титана. - Минск: Наука и техника, 1983. - 96 с.). Данное покрытие обладает высокой твердостью, износостойкостью, но и имеет недостатки, связанные с высокой хрупкостью этого покрытия, и слабой адгезионной связью покрытия с материалом изделия. Эти явления вызывают растрескивание и выкрашивание покрытий при высоких контактных напряжениях и термоциклировании.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ диффузионного насыщения титаном из среды легкоплавких растворов (Артемьев В.П., Чаевский М.И. Диффузионное титанирование в среде жидкометаллических расплавов. - В сб: Адгезия расплавов и пайка материалов, - К.: Наукова думка, 1986. - С.3-4.). Нанесение покрытий данным способом осуществляется путем выдержки стального изделия в легкоплавком свинцовом или свинцово-висмутовом расплаве, содержащем в растворенном состоянии титан. В результате выдержки стального изделия в расплаве происходит адсорбция титана на его поверхности, диффузия титана вглубь изделия. При этом, так как титан является сильным карбидообразующим элементом, он забирает углерод из цементита стали, и образует собственные карбиды, которые выделяются на поверхности изделия. Карбиды титана обладают очень высокой твердостью, что обеспечивает изделию высокую износостойкость.
Недостатком прототипа является то, что при образовании карбидов титана происходит отток углерода из стали, приводящий к образованию под поверхностным, износостойким слоем, обезуглероженного слоя, обладающего низкой твердостью и прочностью. В результате этого при наличии механического воздействия на поверхности происходит продавливание карбидного слоя, его деформация, растрескивание и выкрашивание. При этом твердые частицы покрытия могут приводить к еще более интенсивному износу трущихся поверхностей.
Технической задачей заявляемого изобретения является изменение в технологии нанесения износостойких титановых покрытий, а также покрытий на базе других карбидообразующих элементов, таких как хром, вольфрам, молибден и других более сильных карбидообразующих элементов, чем железо, обеспечивающее отсутствие под карбидным слоем мягкого обезуглероженного слоя, вызывающего при механическом воздействии на износостойкий карбидный слой его растрескивание и выкрашивание.
Поставленная задача решается тем, что в заявляемом способе повышения износостойкости стальных изделий, включающем диффузионное насыщение поверхности стальных изделий карбидообразующими элементами, отличающемся тем, что перед нанесением покрытий изделие подвергают кратковременной цементации длительностью 20-30 мин при температуре 950-1050°С.
Благодаря введению в технологический процесс стадии предварительной цементации (новой совокупности существенных признаков заявляемого изобретения) при формировании покрытий на базе сильных карбидообразующих элементов, не происходит образования под карбидным слоем обезуглероженного, мягкого слоя, и тем самым исключается при механическом воздействии на изделие продавливание карбидного слоя, его растрескивание и выкрашивание. Это объясняется тем, что за счет проведения предварительной цементации происходит увеличение концентрации углерода в поверхностных слоях изделия, и именно этот избыточный углерод участвует в формировании карбидного слоя, а не углерод, содержащийся в стали. Таким образом, исключается обезуглероживание поверхностных слоев изделия. При этом цементация должна обеспечивать высокую концентрацию углерода в поверхностном слое изделия, что достигается высокой температурой цементации 950-1050°С, а малая длительность процесса цементации исключает ее влияние на свойства материала изделия и не приводит к значительному увеличению общей длительности технологического процесса.
Пример. Ножовочные полотна для слесарной обработки металлов, изготовленные из стали Х6ВФ, подвергались диффузионному титанированию в среде легкоплавких растворов. При этом для оценки эффективности предлагаемой технологии диффузионное титанирование полотен проводилось как без предварительной цементации, так и после цементации в соответствии с предлагаемым способом.
Диффузионное титанирование ножовочных полотен осуществлялось путем погружения и выдержки их в легкоплавком растворе, состоящим из сплава содержащего 55% свинца, 45% висмута, с 3% добавкой титана. Температура насыщения составляла 1100°С, продолжительность выдержки 0,5 ч. Цементация проводилась в твердом карбюризаторе при температуре 1000°С с выдержкой 30 мин.
В результате нанесения титана на поверхности полотен образовывалось покрытие, представляющее собой слой, состоящий из карбидов титана толщиной 8-10 мкм. На полотнах без цементации под карбидным слоем наблюдается обезуглероженный слой толщиной 30-40 мкм, имеющий пониженную твердость. Так, если твердость основы составляла Н50 5800 МПа, то обезуглероженного Н50 4200 МПа, а покрытия Н50 24000 МПа. При использовании предлагаемой технологии под покрытием обезуглероженный слой отсутствует, что исключает продавливание карбидного слоя при воздействии механической нагрузки на изделие.
Отсутствие обезуглероженного слоя у полотен, обработанных по предлагаемому способу, привело к повышению износостойкости ножовочных полотен до 10 раз.
Аналогичное повышение износостойкости наблюдается и при насыщении поверхности сталей вольфрамом, хромом и другими карбидообразующими элементами.
Таким образом, предложенный способ, включающий проведение перед диффузионной металлизацией поверхности стальных изделий карбидообразующими элементами кратковременной высокотемпературной цементации, позволяет получить высокую износостойкость стальных изделий, испытывающих в процессе эксплуатации механические нагрузки, за счет исключения образования под твердым карбидным покрытием мягкого, обезуглероженного слоя.

Claims (1)

  1. Способ повышения износостойкости стальных изделий, включающий диффузионное насыщение поверхности стальных изделий карбидообразующими элементами, отличающийся тем, что перед насыщением изделие кратковременно подвергают высокотемпературной цементации длительностью 20-30 мин при температуре 950-1050°С.
RU2005120916/02A 2005-07-04 2005-07-04 Способ повышения износостойкости стальных изделий RU2293792C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005120916/02A RU2293792C1 (ru) 2005-07-04 2005-07-04 Способ повышения износостойкости стальных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005120916/02A RU2293792C1 (ru) 2005-07-04 2005-07-04 Способ повышения износостойкости стальных изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2293792C1 true RU2293792C1 (ru) 2007-02-20

Family

ID=37863445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005120916/02A RU2293792C1 (ru) 2005-07-04 2005-07-04 Способ повышения износостойкости стальных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2293792C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535123C2 (ru) * 2013-03-12 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО Орел ГАУ) Способ упрочнения лезвий рабочих органов машин
RU2590433C1 (ru) * 2015-03-27 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов
RU2618289C1 (ru) * 2015-11-18 2017-05-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535123C2 (ru) * 2013-03-12 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО Орел ГАУ) Способ упрочнения лезвий рабочих органов машин
RU2590433C1 (ru) * 2015-03-27 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов
RU2618289C1 (ru) * 2015-11-18 2017-05-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bejar et al. Abrasive wear resistance of boronized carbon and low-alloy steels
FR2525638A1 (fr) Procede pour former une surface cementee sur une piece d'acier
RU2293792C1 (ru) Способ повышения износостойкости стальных изделий
Sokolov et al. Formation of diffusion coatings based on nickel and chromium in the medium of fusible liquid metal solutions on austenitic steels
RU2590433C1 (ru) Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов
EP0077703B1 (fr) Revêtement à base de chrome pour acier résistant à l'usure et procédé de préparation
RU2679318C1 (ru) Способ диффузионного насыщения изделий из аустенитных сталей
RU2379376C2 (ru) Способ обработки поверхности стальных изделий
Triwiyanto et al. Low temperature thermochemical treatments of austenitic stainless steel without impairing its corrosion resistance
RU2789642C1 (ru) Способ химико-термической обработки твердосплавных пластин
RU2631551C1 (ru) Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов
JPS58153774A (ja) 硬質被覆部材の製造法
FR3105262A1 (fr) Procédé et installation de traitement d’une pièce en métal ferreux
Yaghmazadeh et al. Surface hardening of AISI H13 steel using pulsed plasma electrolytic carburizing (PPEC)
RU2439171C2 (ru) Способ обработки чугунных изделий
RU2618289C1 (ru) Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов
JPS61110758A (ja) WC−Co系超硬合金の低温浸炭方法
JP2009108411A (ja) ステンレス鋼製の加工品の表面硬化方法及び該方法の実施のための溶融塩
FR3032137A3 (ru)
Takeya et al. Characterization of coatings obtained by Boriding niobizing treatment of an AISI H13 Steel
JP2007113105A (ja) 局部加熱による被覆・積層処理剤の拡散浸透表面改質プロセス
RU2599950C1 (ru) Способ ионно-плазменного азотирования деталей из инструментальных сталей
RU2758506C1 (ru) Способ повышения износостойкости и коррозионной стойкости изделий из аустенитных сталей
RU2768647C1 (ru) Способ формирования износостойкого покрытия и коррозионно-стойкого покрытия на поверхности изделий из стали
RU2451108C1 (ru) Способ обработки инструмента из стали или твердосплавного инструмента

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20130213

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200705