RU2386726C1 - Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец - Google Patents
Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2008
- 2008-10-01 RU RU2008139124/02A patent/RU2386726C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
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 | |
US20100018611A1 (en) | Ultra-fast boriding of metal surfaces for improved properties | |
US10443142B2 (en) | Method for producing chromium-containing multilayer coating and a coated object | |
Kusmanov et al. | Anode plasma electrolytic boriding of medium carbon steel | |
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 | |
RU2532777C1 (ru) | Способ комбинированной химико-термической обработки деталей машин из теплостойких сталей | |
EP2888377B1 (en) | Method for heat treating a steel component and a steel component | |
RU2386726C1 (ru) | Способ упрочнения поверхностей стальных поршневых колец | |
Skakov et al. | Influence of electrolyte plasma treatment on structure, phase composition and microhardness of steel Р6М5 | |
Mirjani et al. | Plasma and gaseous nitrocarburizing of C60W steel for tribological applications | |
CN105154891A (zh) | 一种提高模具钢表面耐摩擦磨损性能的处理方法 | |
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 | |
KR20170100939A (ko) | 스테인레스강의 표면 경화 처리 방법 | |
JP4598499B2 (ja) | 複合層被覆部材の製造方法 | |
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 | |
Zimmermann et al. | Deep case boriding for extreme wear resistance | |
Sharma et al. | Effects of Arcor Nitrocarburizing Process on the Case Chemistry and Morphology of AISI 1018 Low-Carbon Steel | |
Abdalla et al. | Fatigue life changing in rolled carbon steel after plasma termochemical treatments | |
JP2003027211A (ja) | 鉄系部品 | |
SU1087566A1 (ru) | Способ упрочнени изделий из конструкционной стали | |
RU2758506C1 (ru) | Способ повышения износостойкости и коррозионной стойкости изделий из аустенитных сталей |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20111002 |