RU2494836C1 - Способ получения высокоплотного порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа - Google Patents

Способ получения высокоплотного порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа Download PDF

Info

Publication number
RU2494836C1
RU2494836C1 RU2012134124/02A RU2012134124A RU2494836C1 RU 2494836 C1 RU2494836 C1 RU 2494836C1 RU 2012134124/02 A RU2012134124/02 A RU 2012134124/02A RU 2012134124 A RU2012134124 A RU 2012134124A RU 2494836 C1 RU2494836 C1 RU 2494836C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phosphorus
powder
carried out
heating
temperature
Prior art date
Application number
RU2012134124/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Григорьевич Дорофеев
Владимир Юрьевич Дорофеев
Анна Николаевна Свиридова
Роман Анатольевич Водолаженко
Алла Петровна Миронова
Роман Викторович Батиенков
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина")
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 Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина")
Priority to RU2012134124/02A priority Critical patent/RU2494836C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494836C1 publication Critical patent/RU2494836C1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения изделий на основе железного порошка, и может быть использовано при изготовлении средне- и тяжелонагруженных конструкционных деталей, испытывающих динамические и истирающие нагрузки. В способе получения высокоплотного износостойкого порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа, включающем приготовление шихты на основе железного порошка с добавкой фосфора до 1 масс.% в виде феррофосфора, статическое холодное прессование с получением пористых заготовок, нагрев в защитной среде, горячую штамповку и гомогенизирующий отжиг, в шихту дополнительно вводят 0,1-0,8 масс.% углерода. Преддеформационный нагрев пористых заготовок проводят при температуре и продолжительности, обеспечивающих образование жидкой фазы, горячую штамповку осуществляют при значениях приведенной работы уплотнения 120-180 МДж/м3. Гомогенизирующий отжиг ведут при 710-730°C в течение 20-30 ч, после которого проводят термическую обработку. Повышаются трещиностойкость, прочность, пластичность и износостойкость, а также снижаются энергетические затраты при горячей штамповке. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения изделий на основе железного порошка, и может быть использовано при изготовлении средне- и тяжелонагруженных конструкционных деталей, испытывающих динамические и истирающие нагрузки.
Известен способ получения фосфорсодержащего порошкового материала на железной основе, который заключается в следующем: приготовление порошковой шихты, содержащей, масс.%: 0,35 фосфора, 0,15 углерода, 2 меди, 2 никеля, 1 кремния и 0,5 молибдена; статическое холодное прессование, нагрев заготовок в защитной среде и горячая ковка. Недостатками данного способа является низкий уровень показателей межчастичного сращивания (когезии между частицами порошка основы) у полученного материала и использование дорогостоящих легирующих элементов - меди, никеля, молибдена, а также кремния, обладающего высоким сродством к кислороду и вызывающим необходимость применения остроосушенного защитного газа при выполнении операций, связанных с высокотемпературным нагревом. [Mehta, Yashwant; Trivedi, Shefali; Chandra, K.; Mishra, P. Effect of carbon on corrosion resistance of powder-processed Fe - 0,35%P alloys //. Bulletin of Materials Science, - August 2010, Vol.33. -, №4. -P.501-508].
Известен также способ получения порошкового материала на железной основе, который заключается в следующем: приготовление порошковой шихты с содержанием фосфора 0,2-0,6 масс.%, статическое холодное прессование, спекание в течение 1 часа при 1200°C и горячая штамповка (ГШ). Недостатками данного способа являются низкие показатели механических свойств [Дорофеев Ю.Г., Мариненко Л.Г., Устименко В.И. Конструкционные порошковые материалы и изделия. - М.: Металлургия, 1986. - 144 с.].
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ получения высокоплотного фосфорсодержащего порошкового материала, который заключается в следующем: приготовление шихты на основе железного порошка с добавкой 0,8-1,0 масс.% фосфора в виде феррофосфора, статическое холодное прессование заготовок пористостью 25%, нагрев заготовок в защитной среде при 800-1200°C, горячая штамповка при значении приведенной работы уплотнения W=200 МДж/м3, гомогенизирующий отжиг при 800-1200°C в течение 5-6 часов. Недостатками данного способа являются низкий уровень показателей межчастичного сращивания, механических свойств и износостойкости (табл.) [Гасанов Б.Г. Получение динамическим горячим прессованием порошковых Fe-P магнитомягких материалов // Исследования в области физики резания, трения и износа. Труды Новочеркасского ордена Трудового Красного Знамени политехнического института имени Серго Орджоникидзе, Новочеркасск: РИО НПИ. - 1975. - Т.309. - Вып.1. - С.86-90] (Прототип).
Задачей изобретения является улучшение качества межчастичного сращивания, повышение механических свойств и износостойкости порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа, что обеспечивает возможность его использования при изготовлении средне- и тяжелонагруженных конструкционных деталей, испытывающих динамические и истирающие нагрузки.
Техническим результатом является улучшение качества межчастичного сращивания, повышение трещиностойкости, прочности, пластичности и износостойкости, а также снижение энергетических затрат при горячей штамповке.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения высокоплотного износостойкого порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа, включающем приготовление шихты на основе железного порошка с добавкой фосфора до 1,0 масс.% в виде феррофосфора, статическое холодное прессование пористых заготовок, нагрев в защитной среде, горячую штамповку и гомогенизирующий отжиг, согласно изобретению в шихту дополнительно вводят 0,1-0,8 масс.% углерода, преддеформационный нагрев проводят при температурах и продолжительности, обеспечивающих образование жидкой фазы, горячую штамповку осуществляют при значениях приведенной работы уплотнения 120-180 МДж/м3, гомогенизирующий отжиг - при 710-730°C в течение 20-30 ч, после которого проводят термическую обработку. Преддеформационный нагрев ведут при температуре 1150-1250°C. Продолжительность нагрева выбирают из расчета 45-60 с/1 мм наименьшего поперечного размера заготовки. Термическую обработку проводят путем закалки с 830-860°C и низкого отпуска при температуре 170-200°C в течение 1-1,5 ч.
Легирование фосфором и углеродом обеспечивает возможность формирования легкоплавкой тройной эвтектики Fe-P-C и образование в объеме заготовки жидкой фазы в процессе преддеформационного нагрева. Фосфор и углерод способствуют рафинированию поверхностей частиц железного порошка от оксидных пленок. Углерод уменьшает охрупчивающее влияние фосфора по механизму конкурентной зернограничной сегрегации. Введение легирующих добавок в количестве, отличном от указанных интервалов, не позволяет достигать оптимального уровня механических свойств и износостойкости, при одновременном снижении энергетических затрат на горячее доуплотнение. Проведение горячей штамповки в присутствии жидкой фазы при значениях приведенной работы уплотнения 120-180 МДж/м3 позволяет достигать высокой плотности материала при минимальных энергозатратах. При значении приведенной работы уплотнения меньше, чем 120 МДж/м3 материал недоуплотняется, что обусловливает низкие показатели механических свойств и износостойкости. Увеличение значений приведенной работы уплотнения свыше 180 МДж/м3 не способствует повышению механических свойств материала, однако, приводит к перерасходу затрачиваемой энергии. Отжиг при 710-730°C в течение 20-30 ч обусловливает диффузионное перераспределение фосфора, при этом эвтектическая сетка по границам зерен распадается, что снижает проявление охрупчивающего эффекта фосфидов. Термическая обработка, являющаяся заключительным этапом предлагаемого способа получения высокоплотного порошкового фосфорсодержащего материала, обеспечивает окончательное формирование его структуры и свойств. Формирующаяся при этом структура бейнито-мартенсита с равномерно распределенными включениями фосфидов обусловливает оптимальное сочетание механических характеристик и износостойкости. Температурные и временные параметры диффузионного отжига и последующей термической обработки установлены экспериментально. Совместное протекание описанных процессов обеспечивает решение технической задачи изобретения.
Пример.
В шихту на основе восстановленного железного порошка ПЖВ 2.160.26 вводят добавки измельченного феррофосфора ФФ16 ТУ 14-5-72-76 и карандашного графита ГК-1 ГОСТ 4404-78. Затем проводят статическое холодное прессование (СХП) при давлении 500 МПа. В результате получают заготовки призматических образцов размером 10×10×55 и пористостью 20-22%. Горячую штамповку пористых заготовок, проводят на копре с массой бабы 50 кг. Перед горячей штамповкой заготовки нагревают в камерной электропечи периодического действия с силитовыми нагревателями. Образцы закладывают в контейнер из жаропрочной стали 10Х23Н18 (ГОСТ 5632-72), который помещают в рабочее пространство печи и продувают защитным газом - диссоциированным аммиаком. Выдержка заготовок в печи при температуре 1200°C составляет 10 минут.
Figure 00000001
Материал контртела - сталь 100X6. Испытания позволяют использовать модель Герца, они соответствуют международным стандартам ASTM G99-949, DIN 50324.
1* - при испытании образцов в соответствии с технологией способа-прототипа углерод в шихту не вводили. Наличие углерода в составе материала определяется его содержанием в исходном железном порошке в виде примеси.
2* - материал, полученный по способу прототипу, термической обработке не подвергался, что обусловлено отсутствием углерода в его составе.
После нагрева заготовку помещают в пресс-форму для ГШ и осуществляют уплотнение. Продолжительность переноса заготовки из печи в матрицу составляет 2…3 с, при этом температура снижается не более, чем на 20°C. После горячей штамповки образцы подвергают гомогенизирующему отжигу при 720°C в течение 25 ч и термической обработке, которая заключается в закалке с 850°C и низком отпуске (180°C, 1 ч). Значения показателей механических свойств и износостойкости полученных образцов приведены в таблице.
Анализ результатов определения механических свойств и износостойкости, представленных в таблице, показывает, что получение высокоплотного износостойкого порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа по предлагаемому способу обеспечивает улучшение качества межчастичного сращивания, о чем свидетельствует повышение абсолютных значений трещиностойкости. Получение материала по предлагаемому способу ведет к повышению прочности, пластичности и износостойкости, а также к снижению энергетических затрат на уплотнение при горячей штамповке.

Claims (3)

1. Способ получения высокоплотного износостойкого порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа, включающий приготовление шихты на основе железного порошка с добавкой фосфора до 1 мас.% в виде феррофосфора, статическое холодное прессование с получением пористых заготовок, нагрев в защитной среде, горячую штамповку и гомогенизирующий отжиг, отличающийся тем, что в шихту дополнительно вводят 0,1-0,8 мас.% углерода, преддеформационный нагрев пористых заготовок проводят при температуре и продолжительности, обеспечивающих образование жидкой фазы, горячую штамповку осуществляют при значениях приведенной работы уплотнения 120-180 МДж/м3, а гомогенизирующий отжиг ведут при 710-730°C в течение 20-30 ч, после которого проводят термическую обработку.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что преддеформационный нагрев ведут при температуре 1150-1250°C в течение времени, определяемом из расчета 45-60 с/1 мм наименьшего поперечного размера заготовки.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что термическую обработку проводят путем закалки с 830-860°C и низкого отпуска при температуре 170-200°C в течение 1-1,5 ч.
RU2012134124/02A 2012-08-09 2012-08-09 Способ получения высокоплотного порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа RU2494836C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134124/02A RU2494836C1 (ru) 2012-08-09 2012-08-09 Способ получения высокоплотного порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134124/02A RU2494836C1 (ru) 2012-08-09 2012-08-09 Способ получения высокоплотного порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2494836C1 true RU2494836C1 (ru) 2013-10-10

Family

ID=49302867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012134124/02A RU2494836C1 (ru) 2012-08-09 2012-08-09 Способ получения высокоплотного порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2494836C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564654C1 (ru) * 2014-12-08 2015-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт чёрной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") Способ получения высокоплотного фрикционного порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59126753A (ja) * 1982-08-31 1984-07-21 Toyota Motor Corp 高強度鉄系焼結部品の製造方法
RU1803264C (ru) * 1991-04-22 1993-03-23 Новочеркасский Политехнический Институт Им.Серго Орджоникидзе Способ получени конструкционной порошковой стали
RU2090309C1 (ru) * 1995-03-15 1997-09-20 Новочеркасский государственный технический университет Способ получения конструкционной порошковой стали
JP4789837B2 (ja) * 2007-03-22 2011-10-12 トヨタ自動車株式会社 鉄系焼結体及びその製造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59126753A (ja) * 1982-08-31 1984-07-21 Toyota Motor Corp 高強度鉄系焼結部品の製造方法
RU1803264C (ru) * 1991-04-22 1993-03-23 Новочеркасский Политехнический Институт Им.Серго Орджоникидзе Способ получени конструкционной порошковой стали
RU2090309C1 (ru) * 1995-03-15 1997-09-20 Новочеркасский государственный технический университет Способ получения конструкционной порошковой стали
JP4789837B2 (ja) * 2007-03-22 2011-10-12 トヨタ自動車株式会社 鉄系焼結体及びその製造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГАСАНОВ Б.Г. Получение динамическим горячим прессованием порошковых Fe-P магнитомягких материалов. Исследования в области физики резания, трения и износа. Труды Новочеркасского ордена Трудового Красного Знамени политехнического института имени Серго Орджоникидзе. - Новочеркасск, РИО НПИ, 1975, т.309, вып.1, с.86-90. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564654C1 (ru) * 2014-12-08 2015-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт чёрной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") Способ получения высокоплотного фрикционного порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103725972B (zh) 低碳多元高电阻电热合金及其制备方法
Wu et al. The effects of alloying elements and microstructure on the impact toughness of powder metal steels
CN104325131B (zh) 一种铁基粉末冶金材料及其制备方法
CN113512687B (zh) 一种复合稀土增强粉末冶金高速钢的制备方法
Li et al. Influence of carbon and nitrogen addition on microstructure and hot deformation behavior of biomedical Co–Cr–Mo alloy
JPH07232256A (ja) マルテンサイト熱間加工工具鋼ダイブロック物体及び製造方法
KR20170094321A (ko) 분말야금용 철계 합금 분말 및 소결단조부재
US3471343A (en) Process for the production of sinter iron materials
WO2017010569A1 (ja) 超微細球状黒鉛を有する球状黒鉛鋳鉄の金型鋳造品の製造方法及び球状黒鉛鋳鉄の金型鋳造品
CN105063501A (zh) 纳米/微米晶复合的316l不锈钢的制备方法
RU2494836C1 (ru) Способ получения высокоплотного порошкового фосфорсодержащего материала на основе железа
CN103469135A (zh) 一种高铌TiAl系金属间化合物的制备方法
CN104233103A (zh) 一种碳化硅增强铁铬铝电热复合材料及其制备方法
Martinez Carreon et al. Development of a novel heat-resistant austenitic cast steel with an improved thermal fatigue resistance
CN105671345A (zh) 一种微米级Ti-Nb-Ta-Zr合金丝的制备方法
Aghbalyan et al. Study of hardening and structure of maraging powder steel grade PSH18K9M5TR (18% Ni+ 9% Co+ 5% Mo+ 1% Ti+ 1% Re+ 66% Fe)
CN106222508A (zh) 一种钼合金及其制备方法
CN104087787B (zh) 一种碳化硅增强镍铬电热复合材料的制备方法
Cias A novel method of sintering hybrid steels in an improved semiclosed container system
CN105772704A (zh) 一种含钨铁基粉末冶金材料及其制备方法
CN105039775B (zh) 导电性弹簧板的制造方法
RU2588979C1 (ru) Способ получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа
CN104451399B (zh) 一种模具钢材料及其制备方法与用途
Raynova Study on low-cost alternatives for synthesising powder metallurgy titanium and titanium alloys
CN104073726B (zh) 一种用于齿轮的合金材料的制备方法

Legal Events

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

Effective date: 20170810