RU2297459C1 - Способ термической обработки деталей машин - Google Patents

Способ термической обработки деталей машин Download PDF

Info

Publication number
RU2297459C1
RU2297459C1 RU2005131682/02A RU2005131682A RU2297459C1 RU 2297459 C1 RU2297459 C1 RU 2297459C1 RU 2005131682/02 A RU2005131682/02 A RU 2005131682/02A RU 2005131682 A RU2005131682 A RU 2005131682A RU 2297459 C1 RU2297459 C1 RU 2297459C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parts
machine parts
electro
cold treatment
treatment method
Prior art date
Application number
RU2005131682/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Иосиф Андреевич Потапенко (RU)
Иосиф Андреевич Потапенко
Николай Иванович Богатырев (RU)
Николай Иванович Богатырев
Евгений Анатольевич Ададуров (RU)
Евгений Анатольевич Ададуров
Павел Михайлович Харченко (RU)
Павел Михайлович Харченко
Дмитрий Юрьевич Семернин (RU)
Дмитрий Юрьевич Семернин
В чеслав Алексеевич Гришаев (RU)
Вячеслав Алексеевич Гришаев
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кубанский государственный аграрный 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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кубанский государственный аграрный университет filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кубанский государственный аграрный университет
Priority to RU2005131682/02A priority Critical patent/RU2297459C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2297459C1 publication Critical patent/RU2297459C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области термической обработки деталей машиностроения. Для повышения износостойкости деталей машин, штампового и металлорежущего инструмента детали подвергают обработке холодом в жидкой среде - сжиженном азоте с температурой -150°С...-269°С и одновременно воздействию электрогидравлического удара. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области термической обработки деталей машиностроения и может быть использовано для повышения износостойкости деталей машин, штампового и металлорежущего инструмента.
Известен вид термической обработки - закалка, когда деталь нагревают до определенной температуры, а затем охлаждают в воде или другой жидкой среде. - См. И.И.Новиков. Теория термической обработки материалов. М.: Металлургия. 1974. С.195. Обычные виды закалки не переводят весь аустенит в мартенсит, что не позволяет получить структуру металла с наибольшей поверхностной износостойкостью. Для более полного перевода аустенита в мартенсит применяют термическую обработку холодом, например по методу: см. авт. свид. RU 485160, кл. С 21 D 9/04 «Способ закалки рельсов».
В качестве прототипа нами выбрано авт. свид. RU 485161, кл. С 21 D 9/22 «Способ термической обработки инструмента», включающий закалку и обработку глубоким холодом в жидкой среде с температурой сжиженного азота от -150°С до -269°С и т.д. (отличие по 8 пунктам).
Однако известное изобретение наряду с несомненными достоинствами имеет и серьезные недостатки, заключающиеся в следующем. Первое - обработке по известному способу могут подвергаться только высокоуглеродистые стали, т.к. только в них может переводиться остаточный аустенит в мартенсит и достигаться положительный эффект - увеличение твердости и износостойкости. Второе - известный способ позволяет получить только однородную по объему структуру, в то время как для многих деталей машин важно иметь упрочненный и твердый верхний слой со сравнительно мягкой сердцевиной. Третье - обработка деталей и металлорежущего инструмента по известному способу требует значительного количества жидкого азота и длится в течение 15-20 минут.
Техническим решением поставленной задачи является устранение указанных недостатков, повышение эффективности обработки, повышение износостойкости деталей машин путем улучшения прочностных характеристик, увеличение твердости их поверхностного слоя, а также интенсификация (ускорение) процесса обработки.
Задача достигается за счет того, что предложен способ обработки деталей машин, включающий обработку холодом в жидкой среде, например сжиженном азоте с температурой -150°С...-269°С, отличающийся тем, что детали машин подвергают воздействию электрогидравлического удара.
Новизна предложенного технического решения заключается в том, что детали машин и механизмов подвергают воздействию электрогидравлического эффекта или эффекта Л.А.Юткина - см. Л.Я.Попилов. Справочник по электрическим и ультразвуковым методам обработки материалов. Ленинград: Машиностроение. 1971. С.358. Глава VIII «Электровзрывная обработка».
При электрогидравлическом разряде (эффект Л.А.Юткина) в жидкой среде образуются мощные ударные волны, локальное давление в которых достигает сотен и даже тысяч паскаль (атмосфер), вследствие чего обработка жидким азотом существенно ускоряется при повышении качества вследствие более глубокого проникновения жидкого азота в поверхностный слой металла. Кроме того, импульсное электромагнитное поле, возникающее при импульсном разряде между электродами установки электрогидравлического удара, также способствует повышению качества обработки деталей машин и механизмов. - См. журнал «Техника и наука» (не путать с журналом «Наука и техника) №6. 1990, изд. г.Рига.
В результате такой комплексной обработки деталей машин и механизмов - жидким азотом и электрогидравлическим эффектом у высокоуглеродистых сталей происходит переход остаточного аустенита в мартенсит, что повышает прочностные характеристики материала деталей, а твердость поверхности деталей вследствие воздействия электрогидравлическими ударами повышается на глубину до 300 мкм.
Образующийся поверхностный «белый слой» характеризуется повышенным содержанием углерода и образованием ковалентных алмазоподобных структур под влиянием импульсных давлений (ударов) и температур. Отметим, что для закалки деталей обычно применяют ванны с водой, маслом или жидкой средой с температурой до -196°С - жидкий азот. - См. А.Г.Гуляев. Металловедение. М.: Металлургия. 1978. С.305. В.Дедеж. Закалка стальных полос. М.: Металлургия. 1977. С.103.
По данным патентной и научно-технической литературы не обнаружена аналогичная совокупность признаков, что позволяет судить об изобретательском уровне предложения.
Для реализации заявляемого способа предлагается установка, конструкция которой показана на чертеже.
Установка включает источник импульсного тока 1, излучатель колебаний 2, термоизолированную ванну 3 для размещения в ней обрабатываемых деталей в металлической сетке-корзине 4. Излучатель выполнен в виде параболоида вращения, заполняемого электропроводящей жидкостью, в фокусе которого, параллельно плоскости излучения электрогидравлического удара, расположены электроды 5. Верхней стенкой излучателя является мембрана 6, служащая одновременно дном ванны 3.
Детали машин и механизмов, подлежащих обработке, помещают в металлическую сетку-корзину 4, которую погружают в ванну 3, наполненную жидким азотом. От источника тока 1 подают импульсы на электроды 5. При этом возникает электрический разряд и, как следствие, электрогидравлический удар. Вследствие практической несжимаемости жидкости, а также расположения электродов в фокусе излучателя большая часть удара передается на мембрану 6, откуда колебания передаются в жидкий азот ванны. Максимальная амплитуда колебаний мембраны достигает сотен микрон, что приводит к возникновению значительных переменных импульсных давлений в жидком азоте. Высокие значения переменных давлений в жидком азоте приводят к гидравлическим ударам на поверхности обрабатываемых изделий.
Таим образом, обрабатываемые детали подвергаются одновременному воздействию холода -150°С...-269°С и электрогидравлическим ударам жидкой среды.
Пример:
В городе Славянок на Кубани, на ремонтно-механическом заводе по предлагаемому способу осуществлялось упрочнение пуансонов вырубных штампов, изготовляемых из стали ХВГ. Упрочнение производили на установке, изготовленной в Кубанском государственном аграрном университете. В результате обработки пуансонов в течение 180 секунд твердость их поверхности увеличилась в 1,5 раза, а износостойкость при штамповке-вырубке деталей из стали 08 КП - в 6,2 раза (необработанные пуансоны позволяли изготовить 12000 деталей, обработанные - 75000 деталей).
Степень упрочнения поверхности деталей может регулироваться силой электрогидравлического удар, что достигается изменением режима работы источника электрических импульсов и разрядного тока.
Предлагаемый способ может быть применен как для повышения износостойкости деталей машин и механизмов, так и для повышения износостойкости штампового и металлорежущего инструмента.

Claims (1)

  1. Способ обработки деталей машин, включающий обработку холодом в жидкой среде, например, сжиженном азоте с температурой -150...-269°С, отличающийся тем, что детали одновременно подвергают воздействию электрогидравлическими ударами.
RU2005131682/02A 2005-10-12 2005-10-12 Способ термической обработки деталей машин RU2297459C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005131682/02A RU2297459C1 (ru) 2005-10-12 2005-10-12 Способ термической обработки деталей машин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005131682/02A RU2297459C1 (ru) 2005-10-12 2005-10-12 Способ термической обработки деталей машин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2297459C1 true RU2297459C1 (ru) 2007-04-20

Family

ID=38036852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005131682/02A RU2297459C1 (ru) 2005-10-12 2005-10-12 Способ термической обработки деталей машин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2297459C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550684C1 (ru) * 2014-02-26 2015-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" Способ ультразвукового поверхностного упрочнения деталей из конструкционных сталей в жидкой среде

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550684C1 (ru) * 2014-02-26 2015-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" Способ ультразвукового поверхностного упрочнения деталей из конструкционных сталей в жидкой среде

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6993948B2 (en) Methods for altering residual stresses using mechanically induced liquid cavitation
Mitelea et al. Cavitation erosion improvement following TIG surface-remelting of gray cast iron
AU2014362928A1 (en) Multi-track laser surface hardening of low carbon cold rolled closely annealed (CRCA) grades of steels
CN112831638B (zh) 高精度金属表面复合强化加工方法及装置
BR8204251A (pt) Processo e aparelho de endurecer por acao termica e processo de preparar uma peca de trabalho alongada e de paredes finas
RU2297459C1 (ru) Способ термической обработки деталей машин
Aziz et al. Influence of Nd-YAG laser beam on microstructure and wear characteristics of gray cast iron
Wang et al. Interactions between surface integrity parameters on AISI 304 austenitic stainless steel components by ultrasonic impact treatment
CN106119684A (zh) 一种超细密的等温淬火球墨铸铁材料及其制备方法
GB2461351A (en) Process for Producing Components made from Austenitic-ferritic Cast Iron and such Components
RU2377318C2 (ru) Способ термической обработки деталей машиностроения
RU2597455C2 (ru) Способ обработки детали, такой как зубчатое колесо
CN101889105B (zh) 表面改性方法以及覆盖体
RU2360011C1 (ru) Способ термической обработки деталей
RU2800906C1 (ru) Способ производства рабочих органов почвообрабатывающих орудий с режущей частью
RU2802698C1 (ru) Способ производства чугунных рабочих органов почвообрабатывающих орудий с режущей частью
CN103343187B (zh) 一种铸铁凸轮激光复合处理方法
RU2802032C1 (ru) Способ распределения металлографических структур в рабочих органах почвообрабатывающих орудий по зонам функционального назначения
RU2385212C2 (ru) Способ упрочнения поверхности деталей
RU2375465C1 (ru) Способ поверхностного упрочнения
RU2806228C1 (ru) Способ производства анкерных сошников стерневых сеялок со структурированием режущей части
RU2802696C1 (ru) Способ производства чугунных рабочих органов почвообрабатывающих машин с режущей частью
RU2802697C1 (ru) Способ производства рабочих органов почвообрабатывающих машин с режущей частью
RU2809578C1 (ru) Способ производства анкерных сошников стерневых сеялок с распределением металлографических структур в режущей части
RU2802701C1 (ru) Способ производства рабочих органов почвообрабатывающих орудий с режущей частью

Legal Events

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

Effective date: 20071013