RU2439172C1 - Способ комбинированного упрочнения поверхностей деталей - Google Patents

Способ комбинированного упрочнения поверхностей деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2439172C1
RU2439172C1 RU2010135492/02A RU2010135492A RU2439172C1 RU 2439172 C1 RU2439172 C1 RU 2439172C1 RU 2010135492/02 A RU2010135492/02 A RU 2010135492/02A RU 2010135492 A RU2010135492 A RU 2010135492A RU 2439172 C1 RU2439172 C1 RU 2439172C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
surface layer
density
steel
tool
hardening
Prior art date
Application number
RU2010135492/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Петрович Багмутов (RU)
Вячеслав Петрович Багмутов
Сергей Николаевич Паршев (RU)
Сергей Николаевич Паршев
Игорь Николаевич Захаров (RU)
Игорь Николаевич Захаров
Александр Юрьевич Иванников (RU)
Александр Юрьевич Иванников
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
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 Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority to RU2010135492/02A priority Critical patent/RU2439172C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2439172C1 publication Critical patent/RU2439172C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области упрочняюще-чистовой обработки деталей и может быть использовано в различных областях машиностроения для упрочнения поверхностей деталей. Для улучшения приработки поверхностей трения стальных деталей и повышения износостойкости деталей осуществляют пластическую деформацию поверхности детали инструментом с одновременным пропусканием через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью детали переменного электрического тока, при этом пластическую деформацию поверхностного слоя детали осуществляют на глубину упрочнения δ, равную допуску на предельный односторонний износ детали при прохождении через зону контакта тока плотностью i1, определяемой по формуле:
Figure 00000006
, где V - скорость прохождения инструмента, (м/с); С - содержание углерода в стали, %, а затем производят разупрочнение поверхностного слоя детали на толщину приработки путем прохождения через зону контакта тока плотностью i2, определяемой по формуле: i2=(0,1-0,2)·i1<imin, где imin - минимальная плотность тока, при которой происходит формирование упрочненного поверхностного слоя. 2 табл., 4 ил.

Description

Изобретение относится к области упрочняюще-чистовой обработки деталей и может быть использовано в различных областях машиностроения для упрочнения поверхностей стальных изделий с целью повышения их износостойкости.
Современной проблемой машиностроения является увеличение износостойкости узлов трения. Перспективным направлением в решении данной задачи является поверхностное упрочнение с использованием концентрированных потоков энергии (лазерная, плазменная, электромеханическая и др.). Основанные на комплексном высокоскоростном температурно-силовом воздействии на обрабатываемую поверхность, они обеспечивают формирование высокопрочных износоустойчивых наноразмерных структур поверхностного слоя стальных изделий, так называемого белого слоя, или гарденита. Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться при этом, является затруднение процесса приработки поверхностей трения из-за высокой прочности и малой пластичности упрочненного поверхностного слоя.
Известен способ упрочняюще-чистовой обработки, когда поверхность изделия обрабатывают пластическим деформированием выглаживающим инструментом, в качестве которого используется неподвижная твердосплавная пластина или вращающийся твердосплавный ролик, с одновременным пропусканием через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью переменного электрического тока [авт. свид. №759299, В24В 39/00, БИ №32, 1980]. Причиной, препятствующей достижению требуемого технического результата, является невозможность получения градиентной структуры с частично разупрочненной поверхностью, обеспечивающей улучшение приработки поверхностей трения. Известен способ контроля белого слоя при механической обработке, при котором осуществляется отпуск белого слоя воздействием лазерного луча [патент US 2010/0031790 A1, B26D 7/10, 11.02.2010]. Причиной, препятствующей достижению требуемого технического результата, является отпуск белого слоя по всей его толщине, что снижает износостойкость поверхности трения.
Наиболее близким по техническому решению является способ комбинированного упрочнения поверхностей деталей, при котором пластическое деформирование деталей из железоуглеродистых сплавов осуществляют инструментом с одновременном пропусканием через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью переменного электрического тока с образованием фрагментов белого слоя [патент РФ №2203173, В24В 39/00, БИ №8, 2003]. Причиной, препятствующей достижению требуемого технического результата, является получение на обрабатываемой поверхности высокопрочных фрагментов белого слоя, что затрудняет процесс приработки поверхностей трения.
Таким образом, известные способы поверхностного упрочнения имеют низкий технический уровень, связанный с затруднением процесса приработки поверхностей трения из-за высокой твердости и малой пластичности поверхностного слоя.
В этой связи важнейшей задачей является создание нового способа поверхностного упрочнения стальных изделий, работающих в условиях трения и изнашивания.
Техническим результатом является создание нового способа упрочнения поверхности стальных изделий с целью улучшения процесса приработки поверхностей трения стальных изделий в сочетании с высокой износостойкостью поверхностного слоя за счет образования высокопрочного поверхностного слоя на первом этапе упрочнения и разупрочнения на глубину приработки на втором этапе, что обеспечивает качество упрочнения обрабатываемой поверхности и получение высокой износостойкости упрочненных деталей.
Технический результат достигается тем, что способ комбинированного упрочнения поверхности стальных деталей заключается в том, что пластическую деформацию поверхности детали осуществляют инструментом с одновременным пропусканием через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью детали переменного электрического тока, при этом пластическую деформацию поверхностного слоя осуществляют на глубину упрочнения δ, равную допуску на предельный односторонний износ детали при прохождении через зону контакта тока плотностью i1, определяемой по формуле:
Figure 00000001
,
где V - скорость обработки (м/с); С - содержание углерода в сплаве, а затем производят разупрочнение поверхностного слоя детали на толщину приработки путем прохождения через зону контакта тока плотностью i2, определяемой по формуле:
i2=(0,1-0,2)·i1<imin,
где imin - минимальная плотность тока, при которой происходит формирование упрочненного поверхностного слоя.
Таким образом, комбинированное упрочнение поверхности стальных деталей позволяет формировать поверхностный слой, имеющий двухслойную градиентную структуру, которая обеспечивает качество упрочненной поверхности и повышение износостойкости упрочненных деталей за счет улучшения процесса приработки поверхностей трения, обусловленное наличием разупрочненного поверхностного слоя в сочетании с высокой износостойкостью поверхности, определяемой высокими прочностными свойствами белого слоя.
На фиг.1 показан график распределения микротвердости по толщине поверхностного слоя после упрочнения с плотностью тока i1.
На фиг.2 показан график распределения микротвердости по толщине поверхностного слоя после разупрочнения с плотностью тока i2.
На фиг.3 показаны графики зависимости толщины формирования белого слоя на среднеуглеродистой стали от плотности тока при различных скоростях обработки.
На фиг.4 показана структура поверхностного слоя стали 45, обработанной по предложенному способу.
Предлагаемый способ комбинированного упрочнения поверхности стальных деталей реализуется при пропускании электрического тока большой плотности и малого напряжения через зону контакта деформирующего электрод-инструмента с обрабатываемой поверхностью. В результате выделения большого количества Джоулева тепла происходит нагрев локального объема до температур 1300-1500 К и последующий быстрый теплоотвод в основной объем материала. Проходящие структурные и фазовые превращения приводят к образованию на поверхности стального изделия высокопрочной наноразмерной структуры высокодисперсного мартенсита - белого слоя - с высокой твердостью и износостойкостью. Пластическую деформацию поверхностного слоя осуществляют на глубину упрочнения δ, равную допуску на предельный односторонний износ детали (фиг.1) при прохождении через зону контакта тока плотностью i1, определяемой по формуле:
Figure 00000001
,
где V - скорость обработки (м/с); С - содержание углерода в сплаве, а затем производят разупрочнение поверхностного слоя детали на толщину приработки (фиг.2) путем прохождения через зону контакта тока плотностью i2, определяемой по формуле:
i2=(0,1-0,2)·i1<imin,
где imin - минимальная плотность тока, при которой происходит формирование упрочненного поверхностного слоя.
Величина i2=(0,1-0,2)·i1<imin обусловлена тем, что при значениях i2>imin возможно фрагментарное образование белого слоя, что нарушит процесс частичного разупрочнения поверхностного слоя, а при значениях i2<(0,1-0,2)·i1 толщина частично разупрочненного поверхностного слоя будет меньше толщины приработки поверхностного слоя.
Реализация предложенного способа осуществляется по следующим этапам.
Определяют плотность тока i1 для поверхностного упрочнения обрабатываемой стали с содержанием углерода С и выбранной скорости обработки V для заданного допуска на максимальный линейный износ δ по формуле:
Figure 00000001
.
Проводят упрочнение деформирующим инструментом, пропуская через зону контакта электрический ток плотностью i1, формируют на обрабатываемой поверхности белый слой толщиной упрочнения δ (фиг.1). Результаты расчета плотности тока i1 по предложенной формуле для стали 45 представлены в таблице 1.
Figure 00000002
Определяют для обрабатываемой стали плотность тока i2 из условия i2=(0,1-0,2)·i1<imin, где imin - минимальная плотность тока, при которой на данной стали происходит формирование упрочненного поверхностного слоя. Результаты расчета для плотности тока i2 для стали 45 представлены в таблице 2.
Figure 00000003
Производят разупрочнение поверхностного слоя детали на толщину приработки (фиг.2) путем прохождения через зону контакта тока плотностью i2.
Пример. Осуществляли обработку по предложенному способу партии образцов (материал - сталь 45 ГОСТ 1050-74, НВ224-240, Rz20 D=40 мм, L=10 мм). Деформирующее усилие инструмента (ролик из сплава ВК-4М диаметром 40 мм с радиусом профиля 6 мм) составляло 500 Н. Плотность тока i1 определялась в соответствии с формулой
Figure 00000001
;
результаты расчета приведены в таблице 1 и на графике (фиг.3) и составляла i1=751 А/мм2 при скорости обработки 5 м/мин и глубине упрочнения δ=250 мкм (в таблице 1 соответствующие ячейки закрашены серым цветом), определяли плотность тока i2 в соответствии с условием i2=(0,1-0,2)·i1<imin, где imin - минимальная плотность тока, при которой происходит формирование упрочненного поверхностного слоя для стали 45, составляла imin=336 А/мм2, а плотность тока, при которой производится разупрочнение на толщину 50 мкм, выбираем из таблицы 2 - i2=150 А/мм2 (в таблице 2 соответствующие ячейки закрашены серым цветом). В результате комбинированного упрочнения по предложенному способу на поверхности стали 45 формировалась градиентная структура (фиг.4), состоящая из белого слоя толщиной 250 мкм, с микротвердостью 8000 МПа, частично разупрочненная с поверхности на толщину порядка 50 мкм до микротвердости 3500-4000 МПа, что подтверждает эффективность предложенного способа.
Предлагаемый способ комбинированного упрочнения поверхности стальных деталей обеспечивает качество поверхностного слоя деталей путем улучшения процесса приработки поверхностей трения деталей в сочетании с высокой износостойкостью поверхностного слоя за счет образования высокопрочного поверхностного слоя (фиг.1) который образуется в процессе прохождения через зону контакта инструмента с деталью переменного электрического тока с плотностью, определяемой по формуле
Figure 00000001
. В результате высокоскоростного разогрева прилегающего микрообъема поверхностного слоя металла до температур порядка 1300-1500 К при одновременной пластической деформации и последующем быстром теплоотводе в материале проходят структурные и фазовые превращения и формируется высокопрочный поверхностный слой детали. Затем производят разупрочнение поверхностного слоя детали на толщину приработки путем прохождения через зону контакта тока плотностью i2, определяемой по формуле:
i2=(0,1-0,2)·i1<imin,
где imin - минимальная плотность тока, при которой происходит формирование упрочненного поверхностного слоя (фиг.2). Сочетание на поверхности стальной детали разупрочненного слоя и высокопрочного износостойкого слоя создает необходимое качество поверхности с оптимальными условиями прирабатывания детали в ходе эксплуатации, что уменьшает время на этапе ввода детали в эксплуатацию, в процессе которого детали притираются друг к другу, приобретают гладкость поверхностей, увеличивается контактная площадь и, как следствие, существенно повышается износостойкость упрочненных деталей.
Таким образом, предложенный способ комбинированного упрочнения поверхности стальных деталей повышает скорость приработки деталей из-за ускоренного износа разупрочненного поверхностного слоя на толщину приработки поверхностей трения с обеспечением высокой износостойкости в процессе эксплуатации за счет высокой прочности приповерхностного белого слоя.
Результаты сравнительных испытаний на износостойкость образцов из стали 45, упрочненных по известному и предложенному способам, в условиях граничного трения приведены в таблице 3
Как видно из представленной таблицы 3, время приработки образцов в 1,7 раза больше, чем по известному способу, а интенсивность изнашивания в 2 раза меньше, что подтверждает эффективность данного технического решения.
Figure 00000004

Claims (1)

  1. Способ комбинированного упрочнения поверхности стальных деталей, включающий пластическую деформацию поверхности детали инструментом с одновременным пропусканием через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью детали переменного электрического тока, отличающийся тем, что пластическую деформацию поверхностного слоя детали осуществляют на глубину упрочнения δ, равную допуску на предельный односторонний износ детали при прохождении через зону контакта тока плотностью i1, определяемой по формуле
    Figure 00000005

    где V - скорость прохождения инструмента, м/с;
    С - содержание углерода в стали, %,
    а затем производят разупрочнение поверхностного слоя детали на толщину приработки путем прохождения через зону контакта тока плотностью i2, определяемой по формуле
    i2=(0,1-0,2)·i1<imin,
    где imin - минимальная плотность тока, при которой происходит формирование упрочненного поверхностного слоя.
RU2010135492/02A 2010-08-24 2010-08-24 Способ комбинированного упрочнения поверхностей деталей RU2439172C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010135492/02A RU2439172C1 (ru) 2010-08-24 2010-08-24 Способ комбинированного упрочнения поверхностей деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010135492/02A RU2439172C1 (ru) 2010-08-24 2010-08-24 Способ комбинированного упрочнения поверхностей деталей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2439172C1 true RU2439172C1 (ru) 2012-01-10

Family

ID=45784049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010135492/02A RU2439172C1 (ru) 2010-08-24 2010-08-24 Способ комбинированного упрочнения поверхностей деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2439172C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574951C1 (ru) * 2014-11-17 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина" Способ электромеханического дорнования

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574951C1 (ru) * 2014-11-17 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина" Способ электромеханического дорнования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ye et al. Nanocrystallization and enhanced surface mechanical properties of commercial pure titanium by electropulsing-assisted ultrasonic surface rolling
Chen et al. Behaviors of 40Cr steel treated by laser quenching on impact abrasive wear
Lesyk et al. Effects of laser heat treatment combined with ultrasonic impact treatment on the surface topography and hardness of carbon steel AISI 1045
Gao Improvement of fatigue property in 7050–T7451 aluminum alloy by laser peening and shot peening
Rashid et al. The development of a surface defect machining method for hard turning processes
Shim et al. Influence of heat treatment on wear behavior and impact toughness of AISI M4 coated by laser melting deposition
RU2460810C1 (ru) Способ упрочнения лемехов плугов
JP5704524B2 (ja) 金属材の表面改質方法
Wang et al. Scanning electron beam surface strengthening of column-faced 45 steel
Chen et al. Influences of single laser tracks' space on the rolling fatigue contact of gray cast iron
RU2439172C1 (ru) Способ комбинированного упрочнения поверхностей деталей
Talebizadehsardari et al. Measurement and evaluation of magnetic field assistance on fatigue life and surface characterization of Inconel 718 alloy processed by dry electrical discharge turning
Šebek et al. The effects of laser surface hardening on microstructural characteristics and wear resistance of AISI H11 hot work tool steel
Chopra et al. Detailed experimental investigations on machinability of EN31 steel by WEDM
Gerstenmeyer et al. Influence of Complementary Machining on fatigue strength of AISI 4140
RU2364662C2 (ru) Способ поверхностной обработки стальных и чугунных изделий
Alharbi Electrical Current-Assisted Low-Plasticity Burnishing of Inconel 718 Built by Laser Powder Bed Fusion: Surface Integrity and Fatigue Life Analysis
Nogueira et al. A Brief Review of Injection-Mould Materials Hybrid Manufacturing Processes
Afanasieva et al. Surface micromorphology and abrasive wear resistance of tool steel after gas-laser cutting
Hofmann Deep drawing of process optimized blanks
Pedroso et al. A review of INCONEL® alloy's non-conventional machining processes
Ulewicz et al. Impact of Laser Machining on the Structure and Properties of Tool Steels
Nemecek et al. Laser hardening of gear wheels
Zulhishamuddin et al. Optimization of pulsed Nd: YAG laser melting of gray cast iron at different spot sizes for enhanced surface properties
Fauzun et al. Design of laser melting of tool steel for surface integrity enhancement

Legal Events

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

Effective date: 20140825