RU2386726C1 - Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец - Google Patents

Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец Download PDF

Info

Publication number
RU2386726C1
RU2386726C1 RU2008139124/02A RU2008139124A RU2386726C1 RU 2386726 C1 RU2386726 C1 RU 2386726C1 RU 2008139124/02 A RU2008139124/02 A RU 2008139124/02A RU 2008139124 A RU2008139124 A RU 2008139124A RU 2386726 C1 RU2386726 C1 RU 2386726C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston rings
titanium nitride
steel piston
steel
layer
Prior art date
Application number
RU2008139124/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Андреевич Околович (RU)
Геннадий Андреевич Околович
Алексей Михайлович Гурьев (RU)
Алексей Михайлович Гурьев
Андрей Геннадьевич Околович (RU)
Андрей Геннадьевич Околович
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
Priority to RU2008139124/02A priority Critical patent/RU2386726C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2386726C1 publication Critical patent/RU2386726C1/ru

Links

Landscapes

  • Pistons, Piston Rings, And Cylinders (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для упрочнения поверхностей стальных поршневых колец, а также иных деталей машин, режущего и штампового инструмента. Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец включает карбонитрацию при разложении карбамида в течение 1 часа в интервале температур 540-580°С в расплаве солей или в газовой среде, нанесение покрытия нитрида титана путем ионной имплантации нитрида титана. Затем проводят сульфидирование в электролитной плазме. Существенно упрочняются поверхности стальных поршневых колец, что позволяет улучшить их прирабатываемость за счет отсутствия задиров и схватывания трущихся поверхностей, повышается износостойкость и эксплуатационная стойкость поршневых колец. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для упрочнения поверхностей стальных поршневых колец, а также иных деталей машин, режущего и штампового инструмента.
Известен способ упрочнения поверхностей стальных изделий, включающий одновременные карбонитрирование и сульфидирование, то есть сульфокарбонитрирование, путем добавления в ванну для карбонитрирования сульфида калия (K2S). При этом на поверхностях деталей образуются сульфиды железа. Для того чтобы сульфокарбонитрированный слой был не очень пористый, рекомендуется снижение содержания активной серы до 0,001% (Р.Чаттерджи Фишер. Азотирование и карбонитрирование. - М.: Металлургия, 1986. - С.200-203).
К недостаткам способа следует отнести пониженную износостойкость стальных изделий вследствие необходимости последующей обработки возникшего на поверхности изделия рельефа: так, для выравнивания неравномерно осажденного сульфидного слоя прибегают к зачистке всей поверхности щетками, что частично уменьшает повышенную шероховатость поверхности, но отрицательно сказывается на износостойкости (Таблица, №1); необходимость постоянного восполнения активной серы в ванне для уменьшения пористости сульфокарбонитрированного слоя.
Известен способ газового диффузионного упрочнения поверхностей стальных изделий путем проведения двухстадийного газового режима при сульфоазотировании. На первой стадии проводят только азотирование при температуре 550°С в течение 4 часов, а на второй стадии процесса добавляют сероводород. Способ позволяет понизить хрупкость ε-фазы азотированного слоя для предотвращения сколов и выкрашиваний поверхностей стальных изделий при эксплуатации (патент PL 28149; заявл. 17.11.80, №227920; опубл. 24.05.82. МКИ С23С 11/00).
Основным недостатком описанного способа является то, что, даже имея пониженную хрупкость, азотированный слой значительно уступает карбонитрированному слою по прирабатываемости изделий и износостойкости (Прокошкин Д.А. Химико-термическая обработка металлов - карбонитрация. / Д.А.Прокошкин. - М.: Металлургия, 1984. - С.13-14).
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ комплексного упрочнения поверхностей изделий из быстрорежущих сталей, содержащих более 3% ванадия, включающий карбонитрацию поверхности в тлеющем разряде и последующее нанесение покрытия нитрида титана послойно при плавном повышении давления. Первые три слоя формируют толщиной по 0,5 мкм, а последний рабочий слой - толщиной 5-6 мкм (патент РФ 2015199, МПК 5 С23С 8/36. Заявл. 1991.04.01; опубл. 1994.06.30).
Недостатками известного технического решения являются низкая прирабатываемость изделий, то есть отсутствие задиров и схватывания трущихся поверхностей, после такого упрочнения, в частности, поршневых колец, из-за высокой твердости покрытия нитрида титана, пониженные износостойкости и эксплуатационная стойкость этих изделий (Таблица, №2).
Задачей изобретения является улучшение прирабатываемости, повышение износостойкости и эксплуатационной стойкости поршневых колец после упрочнения (Таблица, №3).
Поставленная задача решается тем, что в способе упрочнения поверхностей стальных поршневых колец, включающем карбонитрацию и нанесение покрытия нитрида титана, согласно изобретению карбонитрацию ведут при разложении карбамида в течение 1 часа в интервале температур 540-580°С в расплаве солей или в газовой среде, а нанесение покрытия нитрида титана осуществляют путем ионной имплантации нитрида титана, после чего производят сульфидирование в электролитной плазме.
В интересах улучшения эксплуатационной надежности материалы поршневых колец во многих случаях обрабатывают для повышения износостойкости. Однако с увеличением износостойкости ухудшаются некоторые характеристики износа, а прежде всего - прирабатываемость (Плетнев Д.В., Бруснецова В.Н. Основы технологии износостойких и антифрикционных покрытий. / Д.В.Плетнев, В.Н.Бруснецова. - М.: Машиностроение, 1968. - С.87-89).
Применение карбонитрации для обработки деталей обеспечивает повышение усталостной прочности на 50-80%, резкое повышение сопротивления износу по сравнению с цементацией, нитроцементацией, азотированием. Полученные на поверхности нитридные фазы даже при отсутствии смазки не проявляют склонности к схватыванию (Прокошкин Д.А. Химико-термическая обработка металлов - карбонитрация. / Д.А.Прокошкин. - М.: Металлургия, 1984. - С.14).
Хорошая прирабатываемость, то есть отсутствие задира и схватывания трущихся поверхностей, но и низкая износостойкость обеспечиваются сульфидированием. Сочетание прирабатываемости и износостойкости достигается при образовании упрочненного слоя в результате одновременной диффузии в метал серы и малоатомных неметаллов - углерода и азота (Химико-термическая обработка металлов и сплавов: справочник. - М.: Металлургия, 1981. - С.266-273).
Осуществление карбонитрации в течение 1 часа в интервале температур 540-580°С является оптимальным, так как при температуре карбонитрации ниже 540°С снижается скорость диффузии и, соответственно, глубина проникновения азота, а при температуре карбонитрации выше 580°С непосредственно под слоем соединений образуется слой аустенита с низкой твердостью (Р.Чаттерджи Фишер. Азотирование и карбонитрирование. М.: Металлургия, 1986. - С.173-174). Так, после карбонитрации стали 38ХМЮА в течение 1 часа при 525°С твердость составляет 700 HV, глубина слоя 0,8 мкм; при 550°С - 1100HV, глубина слоя 0,15 мкм; при 600°С твердость снижается до 800 HV с увеличением глубины слоя до 0,2 мкм (Химико-термическая обработка металлов и сплавов: справочник. / Ред. Л.С.Лехович. - М.: Металлургия, 1981. - С.53), потому что диффузия в слое - фазе идет по параболическому закону. Кроме того, увеличение длительности карбонитрации более одного часа не приводит к повышению твердости при некотором увеличении глубины слоя.
Обработка стали в расплаве дает на поверхности слой, имеющий гексагональную структуру, присущую нитриду железа Fe3N и карбиду железа Fe3C - карбонитридная фаза Fe3(N, C). Размеры слоя - фазы Fe3(N, C) зависят от температуры процесса и длительности насыщения.
Предложенное изобретение поясняется таблицей, в которой представлены механические и эксплуатационные свойства стальных маслосъемных поршневых колец после поверхностного упрочнения в соответствии с предложенным способом, со способами, выбранными в качестве аналога и прототипа, и со стандартным способом электролитического хромирования.
Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец осуществляется следующим образом.
В качестве стальных поршневых колец используют стальные маслосъемные поршневые кольца из стали 20X13. Сначала ведут карбонитрацию стальных маслосъемных поршневых колец при разложении карбамида в расплаве солей или в газовой среде в интервале температур 540-580°С в течение 1 часа. Глубина карбонитридного слоя составляет 12-15 мкм при твердости 1158-1513 HV.
Для устранения коробления маслосъемного поршневого кольца вследствие температурного воздействия при карбонитрации, а также диффузионного насыщения поверхности углеродом и азотом затем осуществляют алмазную притирку в гильзе со снятием карбонитридного слоя 3-6 мкм.
Последующее нанесение покрытия нитрида титана осуществляют путем ионной имплантации нитридов титана TiN на поверхность стальных поршневых колец ионной бомбардировкой с использованием ионных ускорителей для упрочнения поверхности и повышения износостойкости. Достоинство ионной имплантации обусловлено весьма низкими температурами процесса, высокой твердостью нитрида титана, отсутствием коробления изделий, что весьма важно для ажурных маслосъемных поршневых колец, и необходимостью в доводочных операциях механической обработкой.
После этого для улучшения прирабатываемости поршневых колец и повышения адгезии покрытия к основе выполняют сульфидирование в электролитной плазме, при котором каждое поршневое кольцо подключается к отрицательному полюсу источника постоянного тока и погружается в ванну с водным раствором проточного электролита (10-15% Na2S2O3+14-16% (NH4)2SO4), подключенному к положительному источнику тока. При подаче напряжения порядка 100-160 В формируется плазменная оболочка, обеспечивающая образование активных ионов серы и ускоренную их диффузию в глубь обрабатываемого металла. Время обработки составляет 20-40 с, что увеличивает адгезию покрытия к основе. Короткое время обработки при сульфидировании объясняется действиями разряда электролитной плазмы, образованием сверхравновесной концентрации, ионов высоких энергий, активно взаимодействующих с поверхностью (авторское свидетельство 931801, МПК С23С 9/10). В результате образуется пористый слой Fe2S толщиной 8-10 мкм и твердостью 915-1158 HV.
Проводили сравнительные испытания на износостойкость стальных маслосъемных поршневых колец после поверхностного упрочнения различными способами: предложенным, выбранными в качестве аналога и прототипа, а также электролитического хромирования (Таблица, №№1-4).
Как следует из таблицы, износостойкость стальных поршневых колец после поверхностного упрочнения предложенным способом в 1,5 раза превышает соответствующий показатель после поверхностного упрочнения стальных поршневых колец посредством способа, выбранного в качестве прототипа, в 2 раза - аналога и в 3 раза - способа стандартного электролитического хромирования.
Таким образом, предложенное изобретение позволяет упрочнить поверхности стальных поршневых колец, что позволяет улучшить их прирабатываемость, повысить износостойкость и эксплуатационную стойкость.
Механические и эксплуатационные свойства стальных маслосъемных поршневых колец после поверхностного упрочнения в соответствии с предложенным способом, со способами, выбранными в качестве аналога и прототипа, и со стандартным способом электролитического хромирования
№ п/п Способ упрочнения Микротвердость, HV Эксплуатационная стойкость, определяемая толщиной упрочненного слоя, мкм Износостойкость, определяемая потерей массы за 12 часов, мг
1 Сульфокарбонитрирование (аналог) 1158-1513 12-15 23
2 Карбонитрация и нанесение покрытия нитрида титана TiN (прототип) 1158-1513 5-7 18
3 Карбонитрация, нанесение покрытия нитрида титана TiN и сульфидирование в электролитной плазме 915-1158 8-10 12
4 Электролитическое хромирование (стандартный способ) 940-1088 30-40 35

Claims (1)

  1. Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец, включающий карбонитрацию и нанесение покрытия нитрида титана, отличающийся тем, что карбонитрацию ведут при разложении карбамида в течение 1 ч в интервале температур 540-580°С в расплаве солей или в газовой среде, а нанесение покрытия нитрида титана осуществляют путем ионной имплантации нитрида титана, после чего производят сульфидирование в электролитной плазме.
RU2008139124/02A 2008-10-01 2008-10-01 Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец RU2386726C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008139124/02A RU2386726C1 (ru) 2008-10-01 2008-10-01 Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008139124/02A RU2386726C1 (ru) 2008-10-01 2008-10-01 Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2386726C1 true RU2386726C1 (ru) 2010-04-20

Family

ID=46275193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008139124/02A RU2386726C1 (ru) 2008-10-01 2008-10-01 Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2386726C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492972C2 (ru) * 2010-11-09 2013-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Инструмент для формирования отверстий методом пластического сверления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492972C2 (ru) * 2010-11-09 2013-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Инструмент для формирования отверстий методом пластического сверления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7438769B2 (en) Process for diffusing titanium and nitride into a material having a coating thereon
US20130056363A1 (en) Ultra-fast boriding of metal surfaces for improved properties
Kusmanov et al. Anode plasma electrolytic boriding of medium carbon steel
US20160333493A1 (en) Method for Producing Chromium-Containing Multilayer Coating and a Coated Object
Kusmanov et al. Possibilities of increasing wear resistance of steel surface by plasma electrolytic treatment
Alkan et al. Influence of plasma nitriding pre‐treatment on the corrosion and tribocorrosion behaviours of PVD CrN, TiN and AlTiN coated AISI 4140 steel in seawater
EP2888377B1 (en) Method for heat treating a steel component and a steel component
RU2532777C1 (ru) Способ комбинированной химико-термической обработки деталей машин из теплостойких сталей
RU2386726C1 (ru) Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец
Rie et al. Plasma diffusion treatment and duplex treatment—recent development and new applications
Mirjani et al. Plasma and gaseous nitrocarburizing of C60W steel for tribological applications
RU2590433C1 (ru) Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов
Triwiyanto et al. Low temperature thermochemical treatments of austenitic stainless steel without impairing its corrosion resistance
JP4598499B2 (ja) 複合層被覆部材の製造方法
An et al. Study of boronizing of steel AISI 8620 for sucker rods
KR20170100939A (ko) 스테인레스강의 표면 경화 처리 방법
RU2314363C1 (ru) Состав для нитроцементации изделий из легированных сталей
US9556531B2 (en) Method for ultra-fast boriding
RU2439171C2 (ru) Способ обработки чугунных изделий
Zenker Combined surface heat treatment: state–of–the–art
JP4929093B2 (ja) 高硬度、耐摩耗性部品およびその製造方法
Zimmermann et al. Deep case boriding for extreme wear resistance
CA2649558A1 (en) Process for diffusing titanium and nitride into a material having a generally compact, granular microstructure and products produced thereby
Sharma et al. Effects of Arcor Nitrocarburizing Process on the Case Chemistry and Morphology of AISI 1018 Low-Carbon Steel
SU1087566A1 (ru) Способ упрочнени изделий из конструкционной стали

Legal Events

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

Effective date: 20111002