RU2419674C2 - Способ обработки бериллиевой бронзы для повышения ее прочностных параметров - Google Patents

Способ обработки бериллиевой бронзы для повышения ее прочностных параметров Download PDF

Info

Publication number
RU2419674C2
RU2419674C2 RU2009101919/02A RU2009101919A RU2419674C2 RU 2419674 C2 RU2419674 C2 RU 2419674C2 RU 2009101919/02 A RU2009101919/02 A RU 2009101919/02A RU 2009101919 A RU2009101919 A RU 2009101919A RU 2419674 C2 RU2419674 C2 RU 2419674C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bronze
procedure
beryllium bronze
increase
strength properties
Prior art date
Application number
RU2009101919/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009101919A (ru
Inventor
Сергей Александрович Говядинов (RU)
Сергей Александрович Говядинов
Александр Сергеевич Жилин (RU)
Александр Сергеевич Жилин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "БРБ-НН"
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 Общество с ограниченной ответственностью "БРБ-НН" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "БРБ-НН"
Priority to RU2009101919/02A priority Critical patent/RU2419674C2/ru
Publication of RU2009101919A publication Critical patent/RU2009101919A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2419674C2 publication Critical patent/RU2419674C2/ru

Links

Landscapes

  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу повышения прочностных параметров проката в виде листов, ленты и фольги, толщиной до 0,5 мм из бериллиевой бронзы марок БрБНТ1,7, БрБНТ1,9, БрБ2 и БрБ2,5. Способ обработки бериллиевой бронзы включает ударную ультразвуковую обработку и последующее дисперсионное твердение закаленной бронзы. Ударную ультразвуковую обработку осуществляют с частотой 22 кГц ± 10%, нагрузкой на контактирующий инструмент 15 кгс и скоростью обработки 0,005 м/с. Технический результат - повышение прочностных параметров, уменьшение разброса их значений и появление возможности локального упрочнения детали относительно бронзы из стандартного проката с последующим проведением дисперсионного твердения по аналогичному режиму.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу обработки для повышения прочностных параметров проката в виде листов, ленты и фольги, толщиной до 0,5 мм из бериллиевой бронзы марок БрБНТ1,7, БрБНТ1,9,БрБ2 и БрБ2,5.
Как известно, бериллиевые бронзы в силу комплекса высоких электрических, прочностных, упругих и антикоррозионных параметров применяются в основном в качестве контактных упругих элементов.
Существует три способа повышения прочностных и пружинящих параметров бронзы:
1) пластическая деформация (прессование, прокатка, волочение) - бериллиевые бронзы, в которых основным легирующим элементом является бериллий, входящий в твердый раствор основного металла (меди), упрочняется деформационным наклепом. Пластическая деформация проводится после операции закалки (в мягком состоянии), перед дисперсионным твердением, что сопровождается значительным повышением прочностных параметров [1];
2) термическая обработка - дисперсионное твердение (с закаленного состояния). Заключается в нагреве под закалку до температуры 770-790°С, выдержке при данном интервале температур и последующем охлаждении в воде. В процессе нагрева под закалку интерметаллидное соединение бериллия с медью (Cu-Ве) и другие легирующие элементы растворяются в основной составляющей сплава - меди и образуют твердый раствор. Последующий нагрев бронзы до температурного интервала 300-340°С способствует выделению из твердого раствора зародышей фазы Cu-Ве, благодаря чему происходит упрочнение бронзы [1].
Существует три вида дисперсионного твердения:
- стандартное (нагрев до температуры 310-340°С, выдержка от 1 до 4 часов) [1], [2];
- ступенчатое (нагрев до температуры 210°С, выдержка 1 час, нагрев до температуры 335°С, выдержка 1 час и 10 минут) [1];
- динамическое (нагрев под нагруженном до температуры 320-340°С под нагрузкой, выдержка от 1 до 2 часов) [1];
3) совмещенный метод - деформационное упрочнение с закаленного состояния и последующее дисперсионное твердение [1].
Вышеперечисленные способы широко применяются в промышленности. Однако следует отметить, что технология упрочнения бериллиевой бронзы приводит к широкому разбросу диапазона прочностных параметров, например допустимые значения временного сопротивления разрушению согласно ГОСТ 1789-70 соответствуют интервалу 1080-1470 МПа [3].
При этом следует учитывать, что бериллиевая бронза является дорогостоящим материалом из-за легирования ее бериллием. Поэтому даже незначительное повышение прочностных параметров относительно традиционных состояний бериллиевой бронзы позволит увеличить долговечность изделия или снизить металлоемкость при изготовлении за счет уменьшения линейных размеров, при этом деталь сможет соответствовать тем же эксплуатационным требованиям, что и изготовленная по стандартной технологии.
Наиболее близким к изобретению способом является способ ультразвуковой обработки поверхности металлов и сплавов, приводящей к созданию наноструктурного поверхностного слоя [4], [5]. Альтернативным способом повышения физико-механических свойств металлов является формирование в них наноструктурного состояния только в тонком поверхностном слое. Состояние поверхности во многом определяет процессы зарождения и распространения первичных сдвигов в нагруженном образце. Поэтому создание на поверхности нанокристаллической структуры может подавить зарождение дислокаций в поверхностных слоях нагруженного материала и тем самым в значительной степени увеличить его прочностные параметры [6].
Однако приведенный способ ультразвуковой обработки на бериллиевой бронзе ранее не применялся и в существующих источниках не отражен.
Сущность изобретения состоит в следующем:
Поверхность бериллиевой бронзы в виде ленты, фольги в мягком состоянии по ГОСТ 1789-70 [3] подвергается ультразвуковой ударной обработке по режиму: частота 22±10% кГц, нагрузка на контактирующий инструмент 15 кгс, скорость обработки 0,005 м/с. В процессе обработки структура поверхности сплава испытывает динамические нагрузки, способные не деформировать, а дробить структуру. Толщина обрабатываемой пластины при этом уменьшается не более чем на 5%. В результате ударной обработки предел прочности бериллиевой бронзы увеличивается приблизительно в 1,5 раза по сравнению с исходным (закаленным) структурным состоянием от 380-400 до 600-630 МПа. Дальнейшее проведение дисперсионного твердения при температуре 320°С и продолжительностью 2 часа повышает предел прочности относительно бронзы из стандартного проката с последующим проведением дисперсионного твердения по аналогичному режиму на 15-20% (от 1080-1120 МПа до 1300-1350 МПа). Пластичность бериллиевой бронзы в рассматриваемых случаях практически не изменяется и соответствует 3-5%.
Размер зерна поверхностного слоя измельчается с 20-50 мкм до 700-900 нм.
Проведение операции дисперсионного твердения с полученного состояния приводит к следующим эффектам:
- прочностные параметры бронзы увеличиваются на 15-20% относительно той же бронзы после стандартной закалки и дисперсионного твердения;
- наблюдается уменьшение уровня разброса значений прочностных параметров;
- значения прочности бериллиевой бронзы после ультразвуковой обработки и последующего дисперсионного твердения соответствуют ГОСТ 1789-70 [3], но всегда находятся в верхних пределах этого интервала;
- имеется возможность упрочнения детали, изготовленной из бериллиевой бронзы не по всему объему, а только в локальных ее участках.
Таким образом, используемое стандартное мягкое состояние (по ГОСТ 1789-70) бериллиевой бронзы и подверженное ультразвуковой обработке приводит к большему упрочнению и стабилизации прочностных параметров после дисперсионного твердения по сравнению с дисперсионным твердением по аналогичным режимам с исходного мягкого состояния.
Предложенный способ может применяться при изготовлении контактных упругих элементов. Из-за возможности получения более высоких прочностных параметров по сравнению со стандартными методами упрочнения появляется возможность снижения металлоемкости при изготовлении деталей за счет уменьшения их размеров и сохранения при этом эксплуатационных параметров или повышения их долговечности. Кроме этого использование предложенного способа обработки уменьшит разброс значений прочностных параметров, а также впервые появляется возможность локального упрочнения детали.
Литература
1. Ж.П.Пастухова, А.Г.Рахштадт. Пружинные сплавы цветных металлов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Металлургия, 1983.
2. Р4.054.035-89 «Рекомендации. Элементы пружинные из сплавов черных и цветных металлов. Термическая обработка».
3. ГОСТ 1789-70 «Полосы и ленты из бериллиевой бронзы. Технические условия».
4. А.В.Панин, В.А.Клименов, Н.Л.Абрамовская, А.А.Сон. Зарождение и развитие потоков дефектов на поверхности деформируемого твердого тела // Физическая мезомеханика. - 2000. - т.3. - №1. - с.83-93.
5. А.В.Панин, В.А.Клименов, Ю.И.Почивалов, А.А.Сон. Влияние состояния поверхностного слоя Ст 3 на механизм пластического течения и сопротивление деформации // Физическая мезомеханика. - 2001. - т.4. - №4. - с.85-92.
6. Панин В.Е., Панин А.В. Проблемы мезомеханики прочности и пластичности наноструктурных материалов // Известия вузов. Физика - т.47. - Томск: ТГУ, 2004, - №8. - с.5-17.

Claims (1)

  1. Способ обработки бериллиевой бронзы, включающий ультразвуковую обработку и последующее дисперсионное твердение закаленной бронзы, отличающийся тем, что закаленную бронзу подвергают ударной ультразвуковой обработке перед дисперсионным твердением, при этом ударную ультразвуковую обработку осуществляют с частотой 22 кГц ± 10%, нагрузкой на контактирующий инструмент 15 кгс и скоростью обработки 0,005 м/с.
RU2009101919/02A 2009-01-22 2009-01-22 Способ обработки бериллиевой бронзы для повышения ее прочностных параметров RU2419674C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009101919/02A RU2419674C2 (ru) 2009-01-22 2009-01-22 Способ обработки бериллиевой бронзы для повышения ее прочностных параметров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009101919/02A RU2419674C2 (ru) 2009-01-22 2009-01-22 Способ обработки бериллиевой бронзы для повышения ее прочностных параметров

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009101919A RU2009101919A (ru) 2010-07-27
RU2419674C2 true RU2419674C2 (ru) 2011-05-27

Family

ID=42697844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009101919/02A RU2419674C2 (ru) 2009-01-22 2009-01-22 Способ обработки бериллиевой бронзы для повышения ее прочностных параметров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2419674C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757281C1 (ru) * 2020-12-04 2021-10-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Способ термодеформационной обработки заготовки из бронзы БрНХК 2,5-0,7-0,6

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116213683A (zh) * 2023-03-01 2023-06-06 宁波兴敖达金属新材料有限公司 铍青铜制备工艺

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6190468B1 (en) * 1996-01-05 2001-02-20 Brush Wellman, Inc. Metamorphic processing of alloys and products thereof
RU2218423C2 (ru) * 2001-11-13 2003-12-10 Самарский государственный университет Способ термической обработки деталей из медных сплавов
RU2265075C2 (ru) * 2003-10-08 2005-11-27 Виноградов Алексей Юрьевич Способ модификации поверхности

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6190468B1 (en) * 1996-01-05 2001-02-20 Brush Wellman, Inc. Metamorphic processing of alloys and products thereof
RU2218423C2 (ru) * 2001-11-13 2003-12-10 Самарский государственный университет Способ термической обработки деталей из медных сплавов
RU2265075C2 (ru) * 2003-10-08 2005-11-27 Виноградов Алексей Юрьевич Способ модификации поверхности

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757281C1 (ru) * 2020-12-04 2021-10-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Способ термодеформационной обработки заготовки из бронзы БрНХК 2,5-0,7-0,6

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009101919A (ru) 2010-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. The tribological behavior of a surface-nanocrystallized magnesium alloy AZ31 sheet after ultrasonic shot peening treatment
Yu et al. Special rolling techniques for improvement of mechanical properties of ultrafine‐grained metal sheets: a review
Kucukomeroglu Effect of equal-channel angular extrusion on mechanical and wear properties of eutectic Al–12Si alloy
Cavaliere et al. Superplastic behaviour of friction stir processed AZ91 magnesium alloy produced by high pressure die cast
Toroghinejad et al. On the use of accumulative roll bonding process to develop nanostructured aluminum alloy 5083
EP2718469B1 (fr) Tôle d'acier laminée à froid et revêtue de zinc ou d'alliage de zinc, procede de fabrication et utilisation d'une telle tôle
RU2414518C2 (ru) Элемент из магниевого сплава и способ его изготовления
Patel et al. Cyclic deformation behavior of a super-vacuum die cast magnesium alloy
Koyama et al. Hydrogen-induced delayed fracture of a Fe–22Mn–0.6 C steel pre-strained at different strain rates
Xiong et al. Development of high performance of Al alloys via cryo‐forming: a review
KR20130121965A (ko) 핫 스탬핑용 강판 및 그의 제조 방법과 고강도 부품의 제조 방법
Chatterjee et al. A study on cryogenic temperature ECAP on the microstructure and mechanical properties of Al–Mg alloy
JPWO2012137687A1 (ja) 塗装後耐食性に優れたホットスタンプ成形された高強度部品およびその製造方法
EP1995336A1 (fr) Acier à faible densité présentant une bonne aptitude à l'emboutissage
Zhou et al. Tensile behavior of nickel with gradient microstructure produced by laser shock peening
Zhu et al. Effect of aging treatment on low-cycle fatigue behavior of extruded Mg–8Al–0.5 Zn alloys
RU2698020C1 (ru) Высокопрочная латунь и изделие из высокопрочной латуни
Kaiser et al. Influence of rolling conditions on the microstructure and mechanical properties of magnesium sheet AZ31
EP2752502A1 (en) Abrasion-resistant member made from aluminum alloy, and method for producing same
KR20190030660A (ko) 구리-니켈-주석 합금, 그의 제조 방법 및 용도
Jabbari-Taleghani et al. Hot workability of nanocrystalline AZ91 magnesium alloy
RU2419674C2 (ru) Способ обработки бериллиевой бронзы для повышения ее прочностных параметров
Baradaran et al. The ductility behavior of a high-Mn twinning induced plasticity steel during cold-to-hot deformation
Lin et al. The wire electro-discharge machining characteristics of Fe–30Mn–6Si and Fe–30Mn–6Si–5Cr shape memory alloys
Fatemi-Varzaneh et al. The room temperature mechanical properties of hot-rolled AZ31 magnesium alloy

Legal Events

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

Effective date: 20130123