RU2534697C1 - Способ локальной обработки материала с эффектом полого катода при ионном азотировании - Google Patents

Способ локальной обработки материала с эффектом полого катода при ионном азотировании Download PDF

Info

Publication number
RU2534697C1
RU2534697C1 RU2013116338/02A RU2013116338A RU2534697C1 RU 2534697 C1 RU2534697 C1 RU 2534697C1 RU 2013116338/02 A RU2013116338/02 A RU 2013116338/02A RU 2013116338 A RU2013116338 A RU 2013116338A RU 2534697 C1 RU2534697 C1 RU 2534697C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glow discharge
effect
screen
areas
hollow cathode
Prior art date
Application number
RU2013116338/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013116338A (ru
Inventor
Владимир Васильевич Будилов
Камиль Нуруллаевич Рамазанов
Юлдаш Гамирович Хусаинов
Илья Владимирович Золотов
Игорь Степанович Рамазанов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2013116338/02A priority Critical patent/RU2534697C1/ru
Publication of RU2013116338A publication Critical patent/RU2013116338A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534697C1 publication Critical patent/RU2534697C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области термической и химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении и других областях промышленности, для поверхностного упрочнения материалов. Способ азотирования стальной детали в плазме тлеющего разряда включает катодное распыление, вакуумный нагрев детали в плазме тлеющего разряда, состоящей из смеси азотсодержащего и инертного газов, с формированием участков с разнородной структурой стали, при этом переходный участок между участками с разнородной структурой имеет микронеоднородную структуру с постепенным изменением одного вида в другой. Разнородную структуру формируют в виде макронеоднородной структуры стали посредством перфорированного экрана, выполненного с отверстиями диаметром d, причем d>4·l, где l - толщина катодного слоя, и плотно прилегающего к обрабатываемой детали, и экрана для создания эффекта полого катода, плотно прилегающего к перфорированному экрану, для обеспечения возможности получения на поверхности участков, азотированных в тлеющем разряде с эффектом полого катода, чередующихся с неазотированными участками. Обеспечивается повышение контактной долговечности и износостойкости упрочненного слоя за счет локальной обработки и создания макронеоднородной структуры материала. 4 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении и других областях промышленности, для поверхностного упрочнения материалов.
Известен способ (патент РФ №2127330, кл. C23C 8/26, 10.03.99) термической обработки для образования высокопрочного аустенитного поверхностного слоя в нержавеющих сталях, включающий азотирование в содержащей азот газовой атмосфере при 1000-1200°C и последующее охлаждение со скоростью, позволяющей избежать выделения нитрида.
Недостатком аналога является:
- сложность оборудования и технологии, а также необходимость проектирования специального оборудования,
- отсутствие возможности создания неоднородной структуры.
Известен способ (патент РФ №2362831, кл. C23C 8/38, 27.07.2009) азотирования стальных изделий, включающий помещение изделия в емкость, заполненную азотсодержащей средой, подачу на изделие, являющееся катодом, и анод постоянного напряжения для создания между изделием и анодом электрического поля и осуществление процесса насыщения поверхности изделия азотом. В качестве анода и азотсодержащей среды используют раствор электролита из следующего ряда веществ: раствор нашатыря, раствор аммиака, а перед процессом насыщения поверхности изделия азотом осуществляют плавное изменение напряжения в интервале 15-150 В, насыщение проводят при повышении напряжения в интервале 150-315 В, при этом азотирование проводят при атмосферном давлении.
Недостатком аналога является отсутствие возможности создания неоднородной структуры.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ создания неоднородной структуры материала при азотировании в тлеющем разряде (патент РФ №2409699, кл. C23C 8/36, C23C 8/24, 20.01.2011), включающий катодное распыление, вакуумный нагрев изделий в плазме тлеющего разряда повышенной плотности, состоящей из смеси азотсодержащего и инертного газов, формируемой между деталью и экраном. С помощью экрана с ячейками формируют неоднородную плазму тлеющего разряда и создают дифференцированную структуру в материале путем получения в нем разнородных структур, при этом переходный участок между участками с различной структурой имеет микронеоднородную структуру с постепенным изменением от одного вида в другой.
Недостатком ближайшего аналога является:
- сложность конструкции, по сравнению с предлагаемым;
- сложность отладки технологического процесса;
- сложность создания и контроля неоднородной плазмы;
- отсутствие возможности сохранения на поверхности сплошной матрицы микротвердости исходного материала.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение прочностных и трибологических характеристик материала.
Технический результат - повышение контактной долговечности и износостойкости упрочненного слоя за счет локальной обработки и создания макронеоднородной структуры материала.
Задача решается, а технический результат достигается тем, что в способе азотирования стальной детали в плазме тлеющего разряда, включающем катодное распыление, вакуумный нагрев детали в плазме тлеющего разряда, состоящей из смеси азотсодержащего и инертного газов, с формированием участков с разнородной структурой стали, при этом переходный участок между участками с разнородной структурой имеет микронеоднородную структуру с постепенным изменением одного вида в другой, согласно изобретению разнородную структуру формируют в виде макронеоднородной структуры стали посредством перфорированного экрана, выполненного с отверстиями диаметром d, который определяют по выражению d>4·l, где l - толщина катодного слоя, и плотно прилегающего к обрабатываемой детали, и экрана для создания эффекта полого катода, плотно прилегающего к перфорированному экрану, с возможностью получения на поверхности участков, азотированных в тлеющем разряде с эффектом полого катода, чередующихся с неазотированными участками.
Дифференцированная обработка, сочетающая общие (объемные) и локальные (местные) воздействия на материал, позволяет получить регулярную неоднородную структуру как на поверхности, так и в объеме сплавов. В ряде случаев исходное горячекатаное или литое состояние можно рассматривать как результат общей обработки, обеспечивающей требуемые свойства исходному материалу. Дифференцированная структура создается в мономатериале путем получения в нем разнородных структур. Между участками с различной структурой существует переходный участок с микронеоднородной структурой, в которой структура постепенно изменяется от одного вида в другой, что обеспечивает хорошую совместимость между участками с различными свойствами. Тем самым возможно получение участков с чередованием прочностных и пластических свойств как на поверхности, так и в объеме материала, то есть макронеоднородных структур [Л.С.Малинов, В.Л.Малинов. Ресурсосберегающие экономнолегированные сплавы и упрочняющие технологии, обеспечивающие эффект самозакалки. - Мариуполь: ПГТУ, 2009, С.230-231]. Присутствие участков повышенной пластичности подавляет развитие микротрещин, возникших при нагружении в участках высокой твердости, и повышает конструктивную прочность [Лазерная обработка железомарганцовистых сталей / Л.С.Малинов, Е.Я.Харланова, С.В.Данно и др. // Физика и химия обработки материалов. - 1987. - №2. - С.47-49]. Участки высокой твердости способствуют повышению износостойкости. Таким образом, наличие на поверхности материала макронеоднородных структур позволяет сочетать высокие физико-механические и триботехнические свойства поверхностного слоя деталей машин.
Для создания эффекта полого катода на перфорированный экран прилегает экран в виде сетки (экран для создания эффекта полого катода). Расстояние между экраном для создания эффекта полого катода и поверхностью детали около 5 мм. Обрабатываемая деталь с перфорированным экраном и экран для создания эффекта полого катода находятся под отрицательным потенциалом и образуют полость, в которой формируется плазма с повышенной концентрацией заряженных частиц. В условиях проявления эффекта полого катода скорость насыщения поверхности ионами азота существенно выше, несмотря на более низкое напряжение горения разряда [Будилов В.В., Рамазанов К.Н. Технология ионного азотирования деталей ГТД в тлеющем разряде с полым катодом // Вестник УГАТУ. 2008. №1(26). С.82-86].
Суммарная упрочненная зона может достигать от 25% до 60% [Андрияхин В.М., Васильев В.А., Седунов В.К., Чеканова Н.Т. Влияние схемы упрочнения гильз цилиндров лазерным излучением на износостойкость. Металловедение и термическая обработка металлов, 1982, №9, с 41-43, Любченко А.Л., Липовецкий Л.С, Глушкова Д.Б. Повышение износостойкости стальных поверхностей путем лазерной обработки. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 2006. №33. С.35-37]. Зазор между перфорированным экраном и поверхностью материала должен быть менее 1 мм, т.к. тлеющий разряд при таких зазорах не образуется и не доступен для осаждения продуктов реакций [Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Азотирование стали. М.: Машиностроение, 1976, С.162-163].
Существо изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 изображены схема обработки и распределение микротвердости по поверхности упрочненного слоя в тлеющем разряде с эффектом полого катода, где 1 - деталь; 2 - перфорированный экран; 3 - экран для создания эффекта полого катода; 4 - кривая изменения твердости; 5 - плазма повышенной плотности, d - диаметр отверстия экрана, a - шаг перфораций, h - толщина перфорированного экрана (h≈5 мм). На фиг.2 изображен перфорированный экран, где d - диаметр отверстий экрана (d>4·l, l - толщина катодного слоя), a, b - шаги перфораций. На фиг.3 изображен экран для создания эффекта полого катода, где c - размер ячейки, e - расстояние между двумя соседними ячейками. На фиг.4 изображен пример реализации способа в виде трехмерной модели, где 1 - деталь; 2 - перфорированный экран; 3 - экран для создания эффекта полого катода.
Пример конкретной реализации способа.
Способ осуществляется следующим образом: в вакуумной камере устанавливают обрабатываемую деталь из стали 38Х2МЮА, перфорированный экран и экран для создания эффекта полого катода (фиг.1). Перфорированный экран изображен на фиг.2, а экран для создания эффекта полого катода - на фиг.3. Далее, подключают их к отрицательному электроду, герметизируют камеру и откачивают воздух до давления 10 Па. Затем, после эвакуации воздуха камеру продувают рабочим газом 5-15 минут при давлении 1000-1330 Па, затем откачивают камеру до давления 50 Па, подают на электроды напряжение и возбуждают тлеющий разряд. При напряжении 800-1000 В осуществляют катодное распыление. После 10-15-минутной обработки по режиму катодного распыления напряжение понижают до рабочего, а давление повышают до 120 Па, необходимое для зажигания тлеющего разряда. В качестве рабочего газа использовали аргон и смесь азота, аргона и ацетилена (N2 25%+Ar 70%+C2H2 5%). Азотирование в тлеющем разряде производят при p=110-130 Па, j=1-2 мА/см2, U=600-650 В. Обработка проводилась в течение 8 часов. Температура поверхности обрабатываемой детали не превышала 550°C. Все процессы проходят за один технологический цикл, в одной камере и в одной атмосфере. После обработки изделие охлаждается вместе с вакуумной камерой под вакуумом. В результате обработки твердость азотированных участков составила Hν=9800 МПа, неазотированных, как и y исходного материала Hν=2850 МПа. Толщина диффузионного слоя - 0,3 мм. Характер распределения микротвердости по поверхности упрочненного слоя изображен на фиг.1. Данный способ позволяет создавать макронеоднородную структуру как на плоских (фиг.4), так и на цилиндрических наружных и внутренних поверхностях. Созданная макронеоднородная структура повышает контактную долговечность и износостойкость, вследствие чего повышаются прочностные и трибологические характеристики материала.

Claims (1)

  1. Способ азотирования стальной детали в плазме тлеющего разряда, включающий катодное распыление, вакуумный нагрев детали в плазме тлеющего разряда, состоящей из смеси азотсодержащего и инертного газов, с формированием участков с разнородной структурой стали, при этом переходный участок между участками с разнородной структурой имеет микронеоднородную структуру с постепенным изменением одного вида в другой, отличающийся тем, что разнородную структуру формируют в виде макронеоднородной структуры стали посредством перфорированного экрана, выполненного с отверстиями диаметром d, причем d>4·l, где l - толщина катодного слоя, и плотно прилегающего к обрабатываемой детали, и экрана для создания эффекта полого катода, плотно прилегающего к перфорированному экрану, для обеспечения возможности получения на поверхности участков, азотированных в тлеющем разряде с эффектом полого катода, чередующихся с неазотированными участками.
RU2013116338/02A 2013-04-09 2013-04-09 Способ локальной обработки материала с эффектом полого катода при ионном азотировании RU2534697C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116338/02A RU2534697C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Способ локальной обработки материала с эффектом полого катода при ионном азотировании

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116338/02A RU2534697C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Способ локальной обработки материала с эффектом полого катода при ионном азотировании

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013116338A RU2013116338A (ru) 2014-10-20
RU2534697C1 true RU2534697C1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53285606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013116338/02A RU2534697C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Способ локальной обработки материала с эффектом полого катода при ионном азотировании

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534697C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656191C1 (ru) * 2017-06-27 2018-05-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Устройство для обработки изделия из стали в плазме тлеющего разряда
RU2779075C1 (ru) * 2021-07-01 2022-08-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» Способ упрочнения поверхности детали из конструкционных сталей

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2101383C1 (ru) * 1995-02-21 1998-01-10 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ катодного распыления
RU2409699C1 (ru) * 2009-06-29 2011-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ создания неоднородной структуры материала при азотировании в тлеющем разряде
RU2418096C2 (ru) * 2009-06-29 2011-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ создания макронеоднородной структуры материала при азотировании

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2101383C1 (ru) * 1995-02-21 1998-01-10 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ катодного распыления
RU2409699C1 (ru) * 2009-06-29 2011-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ создания неоднородной структуры материала при азотировании в тлеющем разряде
RU2418096C2 (ru) * 2009-06-29 2011-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ создания макронеоднородной структуры материала при азотировании

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656191C1 (ru) * 2017-06-27 2018-05-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Устройство для обработки изделия из стали в плазме тлеющего разряда
RU2779075C1 (ru) * 2021-07-01 2022-08-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» Способ упрочнения поверхности детали из конструкционных сталей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013116338A (ru) 2014-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20070298189A1 (en) Plasma process for surface treatment of workpieces
RU2418096C2 (ru) Способ создания макронеоднородной структуры материала при азотировании
RU2534907C1 (ru) Способ локальной обработки материала при азотировании в тлеющем разряде
CN112746253A (zh) 一种钢基表面复合改性层及其制备方法
RU2534697C1 (ru) Способ локальной обработки материала с эффектом полого катода при ионном азотировании
RU2534906C1 (ru) Способ локальной обработки материала с эффектом полого катода при ионном азотировании
RU2409699C1 (ru) Способ создания неоднородной структуры материала при азотировании в тлеющем разряде
RU2409700C1 (ru) Способ азотирования в плазме тлеющего разряда
RU2562185C1 (ru) Способ модификации поверхности изделий из титановых сплавов в вакууме
RU2625864C1 (ru) Способ низкотемпературного ионного азотирования стальных изделий в магнитном поле
JP6086886B2 (ja) 金型の強化方法および強化金型
RU2633867C1 (ru) Способ низкотемпературного ионного азотирования титановых сплавов
RU2662518C2 (ru) Способ создания макронеоднородной структуры на поверхности материалов
RU2711064C1 (ru) Способ повышения износостойкости детали типа зубчатое колесо
RU2640703C2 (ru) Способ локальной обработки стального изделия при ионном азотировании в магнитном поле
RU2687616C1 (ru) Способ низкотемпературного ионного азотирования титановых сплавов с постоянной прокачкой газовой смеси
US3616383A (en) Method of ionitriding objects made of high-alloyed particularly stainless iron and steel
RU2558320C1 (ru) Способ упрочнения поверхности титановых сплавов в вакууме
RU2664106C2 (ru) Способ низкотемпературного ионного азотирования стальных деталей
RU2562187C1 (ru) Способ модификации поверхности изделий из титановых сплавов в тлеющем разряде
RU2239001C1 (ru) Способ упрочнения инструмента
Kornienko et al. Use of the electrospark alloying method to increase the corrosion resistance of a titanium surface
RU2806001C1 (ru) Способ подбора дозы микрошариков для дробеструйной обработки, обеспечивающей поверхностное пластическое деформирование детали из легированной стали для активации поверхности детали перед азотированием
RU2611248C2 (ru) Способ азотирования деталей в тлеющем разряде на различную глубину азотированного слоя
RU2717124C1 (ru) Способ интенсификации процесса низкотемпературного ионного азотирования изделий из титановых сплавов

Legal Events

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

Effective date: 20190410