RU2701239C1 - Способ упрочнения мало- и среднеуглеродистых сталей - Google Patents
Способ упрочнения мало- и среднеуглеродистых сталей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2701239C1 RU2701239C1 RU2018133271A RU2018133271A RU2701239C1 RU 2701239 C1 RU2701239 C1 RU 2701239C1 RU 2018133271 A RU2018133271 A RU 2018133271A RU 2018133271 A RU2018133271 A RU 2018133271A RU 2701239 C1 RU2701239 C1 RU 2701239C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hardening
- heating
- cooling
- furnace
- low
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/78—Combined heat-treatments not provided for above
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии и касается способа повышения прочности сталей, в частности способа упрочнения мало- и среднеуглеродистых сталей, и может быть использовано при изготовлении деталей конструкций и машин. Для повышения эффективности упрочнения и упрощения технологии упрочнения осуществляют трехкратное термоциклирование стали путем нагрева со скоростью 1 мм/м, выдержки в печи и охлаждения, при этом температура печи 300°С, выдержка в печи после прогрева всего сечения составляет 3-5 мин, а охлаждение проводят на спокойном воздухе. 5 ил., 2 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии и касается способов повышения прочности сталей, и касается способов повышения прочности сталей, в частности способа упрочнения мало- и среднеуглеродистых сталей и может быть использовано при изготовлении деталей конструкций и машин.
Из уровня техники известен способ [Адаскин, A.M. Материаловедение в машиностроении [Текст] / A.M. Адаскин, Ю.Е. Седов, А.К. Онегина, В.Н Климов - М: Юрайт, 2013. - 535 с.] упрочнения мало- и среднеуглеродистых сталей, способ включает следующие стадии - цементацию, то есть насыщение поверхностных слоев углеродом, путем нагрева в среде активных карбюрезаторов до температуры 900-950°С не менее 10 часов, после окончания насыщения поверхностного слоя углеродом и медленного охлаждения до цеховой температуры, - закалку одинарную или двойную путем нагрева до температуры 820-850°С при одинарной закалке и до температуры 760-800°С при второй закалке, - охлаждение в масле и низкий отпуск путем нагрева до температуры 150-180°С и охлаждения на воздухе. Недостатком данного способа является значительные затраты, низкая производительность, сложность автоматизации процесса, при двойном нагреве для закалки обезуглероживание цементованного слоя вследствие чего снижается износостойкость поверхностного слоя, большие затраты на электроэнергию.
Наиболее близким к заявленному изобретению является способ упрочнения малоуглеродистых сталей [Получение повышенного комплекса механических свойств низкоуглеродистых сталей ступенчатой закалкой / В.М. Фарбер, О.В. Селиванова, В.П. Швейкин, В.П. Галимшина // Инновации в материаловедении и металлургии: материалы I междунар. интерактив. науч. - практ. конф. [13-19 дек. 2011 г., г. Екатеринбург]. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2012. - Ч. 1. - С. 269-273] путем создания гетерофазной феррито-мартенситной структуры ступенчатой закалкой, включающий низкотемпературную аустенитизацию вблизи критической точки Ас3, соответствующей температуре, при которой сталь переходит в процессе нагрева в однофазное аустенитное состояние, переохлаждение до критической точки Ar1, соответствующей температуре превращения аустенита в перлит при охлаждении, оптимальную выдержку и последующую закалку в воду. Недостатками данного способа являются -зависимость результата от не всегда прогнозируемого количества и состава примесей, которые существенно сдвигают критические точки стали Ас3 и Ar1, большие затраты на электроэнергию, сложность технологической операции ступенчатой закалки.
Техническим результатом заявляемого способа является повышение эффективности упрочнения мало- и среднеуглеродистых сталей, снижение затрат на электроэнергию, упрощение технологии упрочнения, благодаря тому что температура нагрева ниже температур перехода мало- и низкоуглеродистых сталей в аустенитное состояние (в среднем в 2,5-3 раза) и не зависит положения критических точек Ас3 и Ar1 Способ включает следующие стадии: нагрев при температуре печи 300°С со скоростью 1 мм/мин до полного прогрева сечения, выдержка 3-5 мин после полного прогрева, охлаждение на спокойном воздухе. Нагрев, выдержку и охлаждение проводят циклично. Цикл повторяется 3 раза.
Изобретение может быть проиллюстрировано следующими примерами.
Пример 1. Для проведения эксперимента были сделаны специальные образцы из конструкционной качественной стали 25 (содержание углерода 0,22-0,30%). Порядок проведения эксперимента: образцы закладывались в печь с температурой 300°С, после прогрева всего сечения со скоростью 1 мм/мин проводилась выдержка при температуре печи 300°С в течение 3-5 мин и охлаждение на спокойном воздухе. Цикл повторялся. Было проведено термоциклирование образцов до 20 циклов. Измерялась коэрцитивная сила Нс (напряженность магнитного поля, необходимая для размагничивания намагниченного до насыщения ферромагнетика, А/м) и твердость HRB по шкале В Роквелла в условных единицах. Результаты эксперимента для стали 25 показаны в табл. 1 (графическая иллюстрация - зависимость коэрцитивной силы для всех исследуемых образцов и среднее значение от числа циклов нагрев-выдержка-охлаждение на спокойном воздухе - Фиг. 1) и табл. 2 (графическая иллюстрация - среднее значение зависимости твердости HRB от числа циклов - Фиг. 2). На Фиг. 1 -обозначения 1-5 относятся к номерам исследуемых образцов из табл. 1, 2. Очевидно, что на третьем цикле все 5 образцов из стали 25 показали резкое повышение твердости и коррелирующейся с ней коэрцитивной силы (среднее значение твердости возросло после третьего цикла термоциклирования практически в 2 раза). Затем с увеличением циклов температурной нагрузки 300°С происходит падение исследуемых величин.
Пример 2. Образцы из стали 20 (содержание углерода 0,17-0,24%) подвергались упрочнению по заявляемому способу. Порядок проведения эксперимента такой же как в примере 1: образцы закладывались в печь с температурой 300°С, после прогрева всего сечения со скоростью 1 мм/мин проводилась выдержка при температуре печи 300°С в течение 3-5 мин и охлаждение на спокойном воздухе. Цикл повторялся. Было проведено термоциклирование образцов до 10 циклов. Измерялась твердость HRB. Осредненные результаты экспериментов по 5 образцам для стали 20 показаны на Фиг. 3.
Пример 3. Образцы из стали 40 (содержание углерода 0,37-0,45%) подвергались упрочнению по заявляемому способу. Порядок проведения эксперимента такой же как в примерах 1 и 2: образцы закладывались в печь с температурой 300°С, после прогрева всего сечения со скоростью 1 мм/мин проводилась выдержка при температуре печи 300°С в течение 3-5 мин и охлаждение на спокойном воздухе. Цикл повторяется. Было проведено термоциклирование образцов до 10 циклов. Измерялась твердость HRB. Осредненные результаты экспериментов по 5 образцам для стали 40 показаны на Фиг. 4. Однако термоциклирование указанных сталей при температурах выше 300°С (но ниже линии PSK диаграммы железо-цементит, где происходит аустенитное превращение при нагреве) не привело к результату, полученному при 300°С. Цементит является в системе железо-углерод метастабильной фазой. Температура 300°С близка к точке Кюри цементита, когда сталь очень чувствительна к внешним воздействиям различного рода, в том числе температурным. При достижении точки Кюри цементита, он испытывает фазовый переход II рода. Вблизи точки Кюри цементита наблюдается аномальное поведение его модуля упругости и рост диффузионной подвижности. На Фиг. 5 показаны фотографии микрошлифов стали 25 в исходном (отожженном состоянии) - а, после 3-х циклов - б, после 7 - в и после 20 циклов - г. Анализ шлифов показывает, что такое значительное увеличение твердости и магнитных характеристик можно лишь частично объяснить превращением перлита зернистого в пластинчатый после 3-его цикла. Основное объяснение возникновение температурных напряжений, которые при дальнейшем термоциклировании релаксируют.
Claims (1)
- Способ упрочнения мало- и среднеуглеродистых сталей, включающий нагрев детали со скоростью 1 мм/м, выдержку в печи и охлаждение, отличающийся тем, что нагрев, выдержку и охлаждение проводят циклично с повторением цикла 3 раза, при этом температура печи 300°C, выдержка в печи после прогрева всего сечения детали составляет 3-5 мин, а охлаждение проводят на спокойном воздухе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018133271A RU2701239C1 (ru) | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Способ упрочнения мало- и среднеуглеродистых сталей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018133271A RU2701239C1 (ru) | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Способ упрочнения мало- и среднеуглеродистых сталей |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2701239C1 true RU2701239C1 (ru) | 2019-09-25 |
Family
ID=68063162
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018133271A RU2701239C1 (ru) | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Способ упрочнения мало- и среднеуглеродистых сталей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2701239C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1068508A1 (ru) * | 1982-02-26 | 1984-01-23 | Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Технологии Автомобильной Промышленности | Способ термической обработки заготовок |
SU1312113A1 (ru) * | 1985-04-24 | 1987-05-23 | Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Физико-Механического Института Им.Г.В.Карпенко | Способ термической обработки среднеуглеродистой умереннолегированной стали |
RU2059000C1 (ru) * | 1993-11-22 | 1996-04-27 | Институт физики металлов Уральского отделения РАН | Способ термической обработки быстрорежущей стали |
RU2135605C1 (ru) * | 1996-10-08 | 1999-08-27 | Акционерное общество открытого типа "Ижорские заводы" | Способ термоциклической обработки низколегированных и углеродистых сталей |
RU2192485C2 (ru) * | 2000-11-09 | 2002-11-10 | Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова | Способ термоциклической обработки высокохромистой инструментальной стали на вторичную твердость |
-
2018
- 2018-09-20 RU RU2018133271A patent/RU2701239C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1068508A1 (ru) * | 1982-02-26 | 1984-01-23 | Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Технологии Автомобильной Промышленности | Способ термической обработки заготовок |
SU1312113A1 (ru) * | 1985-04-24 | 1987-05-23 | Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Физико-Механического Института Им.Г.В.Карпенко | Способ термической обработки среднеуглеродистой умереннолегированной стали |
RU2059000C1 (ru) * | 1993-11-22 | 1996-04-27 | Институт физики металлов Уральского отделения РАН | Способ термической обработки быстрорежущей стали |
RU2135605C1 (ru) * | 1996-10-08 | 1999-08-27 | Акционерное общество открытого типа "Ижорские заводы" | Способ термоциклической обработки низколегированных и углеродистых сталей |
RU2192485C2 (ru) * | 2000-11-09 | 2002-11-10 | Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова | Способ термоциклической обработки высокохромистой инструментальной стали на вторичную твердость |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zamani et al. | Enhancement of mechanical properties of low carbon dual phase steel via natural aging | |
RU2012143967A (ru) | Способ изготовления изделий из легкой аустенитной конструкционной стали и изделие из легкой аустенитной конструкционной стали (варианты) | |
RU2011110385A (ru) | Способ утилизации электрического и электронного оборудования | |
CN104451408B (zh) | 一种中碳超高强贝氏体钢及其制备方法 | |
SE9903880D0 (sv) | Metod för värmebehandling av konstruktionsdelar av stål eller gjutjärn | |
RU2701239C1 (ru) | Способ упрочнения мало- и среднеуглеродистых сталей | |
CN108531690B (zh) | 一种改善残奥形貌提高trip钢力学性能的热处理方法 | |
CN115786653B (zh) | 一种提高非晶合金软磁性能的应力退火方法 | |
CN1107728C (zh) | 一种合金结构钢的晶粒超细化方法 | |
CN111349773A (zh) | 一种弹簧热处理工艺 | |
Matlock et al. | Surface modification to enhance fatigue performance of steel: Applications of deep rolling | |
JPS589921A (ja) | 石油産業に使用される継目なし鋼管を製造する方法 | |
CN103266214B (zh) | 高锰钢的在线水韧热处理方法 | |
Weiss et al. | Induction tempering of steel | |
AU5958100A (en) | Protective iron oxide scale on heat-treated irons and steels | |
CN113862429B (zh) | 一种钢的高效预硬化方法及钢制工件 | |
TWI795076B (zh) | 鋼材之熱處理方法 | |
Rawlings et al. | An internal friction peak due to slow moving dislocations in iron-nitrogen alloys | |
CN102851471A (zh) | 低碳合金钢快速获得细小铁素体晶粒的热处理方法 | |
Min et al. | Indirect Hot Stamping of Boron Steel 22MnB5 for an upper B-pillar | |
Zhang et al. | Compression superplasticity of ultrahigh carbon steel in electric field | |
Li et al. | Sources of Heat Treatment Distortion and Approaches for Distortion Reduction during Quench Hardening Process | |
JPH04168224A (ja) | 配管用合金鋼鋼管の熱処理方法 | |
JPS6343461B2 (ru) | ||
Wadkar et al. | Simulation of Low Pressure Carburizing and Low Pressure Oil Quenching Process using ABAQUS for Finding Distortions in Component |