RU2725463C1 - Способ термической обработки жаропрочного сплава Х65НВФТ на основе хрома для повышения обрабатываемости резанием - Google Patents

Способ термической обработки жаропрочного сплава Х65НВФТ на основе хрома для повышения обрабатываемости резанием Download PDF

Info

Publication number
RU2725463C1
RU2725463C1 RU2019124431A RU2019124431A RU2725463C1 RU 2725463 C1 RU2725463 C1 RU 2725463C1 RU 2019124431 A RU2019124431 A RU 2019124431A RU 2019124431 A RU2019124431 A RU 2019124431A RU 2725463 C1 RU2725463 C1 RU 2725463C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
heat
heat treatment
cutting
chromium
Prior art date
Application number
RU2019124431A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Матвеевич Адаскин
Андрей Кириллович Кириллов
Андрей Анатольевич Кутин
Виктор Николаевич Бугрим
Валентин Николаевич Каширцев
Валентин Валентинович Каширцев
Илья Юрьевич Сапронов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН")
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 образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН")
Priority to RU2019124431A priority Critical patent/RU2725463C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2725463C1 publication Critical patent/RU2725463C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C27/00Alloys based on rhenium or a refractory metal not mentioned in groups C22C14/00 or C22C16/00
    • C22C27/06Alloys based on chromium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/11Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of chromium or alloys based thereon

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в металлообрабатывающей промышленности. Для получения твердости не более 28-30 HRC с целью улучшенной обрабатываемости резанием заготовок из сплава Х65НВФТ, осуществляют нагрев заготовок, полученных прессованием, до температуры 900°С, изотермическую выдержку в течение 16 часов и охлаждение для устранения остаточных напряжений, после охлаждения выполняют отжиг при 1280-1300°С в течение 4-6 часов с охлаждением на воздухе и последующую закалку с 900-950°С с охлаждением в масле или на воздухе. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области технологии машиностроения, а именно к термической обработке заготовок из сплава Х65НВФТ на основе хрома (состав, масс. %: Cr - основа; Ni - 32; Ti - 0,5; V - 0,25; W - 1,5; примеси, н/б: О - 0,08; N - 0,04 Si - 0,1; Al - 0,06; Fe - 0,5) и предназначено для обеспечения снижения твердости и повышение обрабатываемости резанием данного материала.
Известно, что обработка резанием жаропрочных сплавов и, соответственно, сплава Х65НВФТ, затруднена вследствие высокой твердости, прочности, большого сопротивления пластическому деформированию. Улучшение обрабатываемости резанием достигается снижением твердости.
Известна термическая обработка заготовок (прутков) из сплава в соответствии с ТУ 1850-540-56897835-2012 «Прутки, прессованные из сплава Х65НВФТ (ВХ4)», включающая отжиг при 900°С с изотермической выдержкой в течение 16 часов с последующим охлаждением на воздухе. Недостатком данной термической обработки является то, что такая термическая обработка обеспечивает твердость не ниже 36-38HRC. При обработке резанием сплава с такой высокой твердостью наблюдается повышенный износ режущего инструмента и его низкая стойкость.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению, его аналогом (прототипом) является термическая обработка с регламентируемым режимом охлаждения после изотермической выдержки при отжиге, включающая нагрев заготовок до температуры отжига 900°С, изотермическую выдержку в течение 16 часов и охлаждение, при этом охлаждение заготовок после изотермической выдержки проводят со скоростью 30-50°С/час до температуры в интервале 650-550°С, а затем охлаждают на воздухе (патент RU №2514899 опубл. 10.05.2014). При этом достигается снижение твердости 34-36 HRC. Недостатком данной термической обработки является то, что при такой обработки твердость обрабатываемость сплава невысокая.
В основу заявленного изобретения, его технической задачей является снижение твердости заготовок и, таким образом, улучшения обрабатываемости резанием, позволяющей повысить стойкость инструмента или увеличить скорость резания при обработке заготовок из жаропрочного и жаростойкого сплава Х65НВФТ.
Техническим результатом заявленного изобретения является получение заготовок (прутков) из жаропрочного сплава Х65НВФТ с твердостью не более 28-30 HRC.
Для достижения указанного результата прутки после прессования подвергают изотермической выдержке в течение 16 часов с охлаждением на воздухе в соответствии с ТУ1850-540-56897835-2012, а затем выполняют отжиг, включающий нагрев заготовок до температуры 12280-1300°С, изотермическую выдержку в течение 4-6 часов, охлаждение на воздухе и последующую закалку от 900-950°С с охлаждением в масле или на воздухе для обеспечения твердости 28-30 HRC.
Пример осуществления способа термической обработки жаропрочного сплава Х65НВФТ на основе хрома
Прутки, предварительно подвергнутые изотермической выдержке при 900°С в течение 16 часов для снятия остаточных напряжений, подвергают отжигу, включающему нагрев заготовок до 1280-1300°С, изотермическую выдержку в течение 4-6 часов, охлаждение на воздухе и последующей закалке от 900-950°С с охлаждением в масле или на воздухе.
Такая термическая обработка обеспечивает крупнозернистую структуру более твердой α-фазы (твердый раствор никеля в хроме решетка ОЦК) и максимальное объемное количество в структуре γ-фазы (твердый раствор хрома в никеле, решетка ГЦК), обладающей, меньшей твердостью, чем α-фаза.
При высокой температуре отжига 1280-1300°С, близкой к линии солидус, происходит интенсивный рост зерна только α-фазы, т.к. нагрев осуществляется в однофазную α-область (фиг. 1), коагуляция γ-фазы, выделяющейся из пересыщенного твердого раствора происходит в процессе охлаждения от высокой температуры изотермической выдержки.
Крупнозернистые структуры обладают пониженной прочностью и твердостью, в соответствии с законом Петча-Холла:
σв0×D-1/2 (1), где σв - предел прочности; σ0 - константа материала; D - средний размер зерна.
Однако охлаждение на воздухе после изотермической выдержки при отжиге не позволяет получить структуру с максимальным объемным количеством γ-фазы (менее 40% в соответствии с диаграммой «Ni-Cr» (см. фиг. 1). Получение в структуре максимального количества у - фазы, обладающей меньшей твердостью, достигается фиксацией фазового состава, получаемого закалкой от 900-950°С - температуры, для которой наблюдается более крутой подъем линии сольвус, примыкающей к однофазной области α-фазы, чем линии сольвус, примыкающий к области γ-фазы (фиг. 1).
На фиг. 2а показана структура сплава после нагрева до 1280-1300°С и охлаждения на воздухе. На фиг. 2б - после нагрева до 1280-1300°С, охлаждения на воздухе и последующей закалки от 950°С. Такая термическая обработка позволят понизить твердость фаз: α ~ с 580 (фиг. 2а) до 500 HV (фиг. 2б), γ - 430 (фиг. 2а) до 380 (фиг. 2б) и макротвердость сплава до 28-30 HRC по сравнению с твердостью прототипа 34-36 HRC (табл. 1).
Figure 00000001
Figure 00000002
Таким образом, заявленная совокупность существенных признаков, отраженная в независимом пункте формулы изобретения, обеспечивает получение заявленного технического результата - снижение твердости жаропрочного сплава Х65НВФТ на основе хрома, что позволяет повысить скорость резания при точении заготовок из сплава Х65НВФТ твердосплавным инструментом на 20-30% без потери стойкости инструмента.
Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в формуле признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности необходимых признаков, неизвестной на дату приоритета из уровня техники и достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:
объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для осуществления процесса термической обработки жаропрочного сплава Х65НВФТ на основе хрома, снижения его твердости, что позволяет повысить скорость резания при точении заготовок из данного материала.
для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в формуле, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в заявке или известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;
объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленный объект соответствует критериям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Claims (1)

  1. Способ термической обработки заготовок из сплава Х65НВФТ, включающий нагрев заготовок до температуры 900°С, изотермическую выдержку в течение 16 часов и охлаждение, отличающийся тем, что после охлаждения выполняют отжиг при 1280-1300°С в течение 4-6 часов с охлаждением на воздухе и последующую закалку с 900-950°С с охлаждением в масле или на воздухе.
RU2019124431A 2019-08-01 2019-08-01 Способ термической обработки жаропрочного сплава Х65НВФТ на основе хрома для повышения обрабатываемости резанием RU2725463C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124431A RU2725463C1 (ru) 2019-08-01 2019-08-01 Способ термической обработки жаропрочного сплава Х65НВФТ на основе хрома для повышения обрабатываемости резанием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124431A RU2725463C1 (ru) 2019-08-01 2019-08-01 Способ термической обработки жаропрочного сплава Х65НВФТ на основе хрома для повышения обрабатываемости резанием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2725463C1 true RU2725463C1 (ru) 2020-07-02

Family

ID=71510294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124431A RU2725463C1 (ru) 2019-08-01 2019-08-01 Способ термической обработки жаропрочного сплава Х65НВФТ на основе хрома для повышения обрабатываемости резанием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2725463C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05271840A (ja) * 1992-03-27 1993-10-19 Kobe Steel Ltd 超高温耐熱部材用Cr基合金
KR20050063010A (ko) * 2003-12-19 2005-06-28 한국원자력연구소 고 크롬 페라이트/마르텐사이트 내열합금의 제조방법
JP5271840B2 (ja) * 2009-08-03 2013-08-21 株式会社丸島アクアシステム ゲート装置
RU2515145C1 (ru) * 2013-05-30 2014-05-10 Анатолий Матвеевич Адаскин Способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт
RU2514899C1 (ru) * 2013-01-30 2014-05-10 Анатолий Матвеевич Адаскин Способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05271840A (ja) * 1992-03-27 1993-10-19 Kobe Steel Ltd 超高温耐熱部材用Cr基合金
KR20050063010A (ko) * 2003-12-19 2005-06-28 한국원자력연구소 고 크롬 페라이트/마르텐사이트 내열합금의 제조방법
JP5271840B2 (ja) * 2009-08-03 2013-08-21 株式会社丸島アクアシステム ゲート装置
RU2514899C1 (ru) * 2013-01-30 2014-05-10 Анатолий Матвеевич Адаскин Способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт
RU2515145C1 (ru) * 2013-05-30 2014-05-10 Анатолий Матвеевич Адаскин Способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2678555C2 (ru) Сплав медь-никель-олово с высокой вязкостью
JP5283136B2 (ja) 窒素添加Co−Cr−Mo合金の結晶粒微細化方法および窒素添加Co−Cr−Mo合金
JP6752146B2 (ja) 6000系アルミニウム合金
JPH07116577B2 (ja) チタン合金製部材の製造方法及び該方法によって製造した部材
JP6410515B2 (ja) 耐摩耗性に優れた窒化粉末高速度工具鋼およびその製造方法
JP6118728B2 (ja) 7xxx系合金製の厚い製品および製造方法
JP2006205244A (ja) 温間成形加工品及びその製造方法
JP5929963B2 (ja) 鋼の焼入方法
AU2019249801B2 (en) High temperature titanium alloys
US11920231B2 (en) Creep resistant titanium alloys
Matthew Jr Heat treating titanium and its alloys
JPH0885838A (ja) Ni基超耐熱合金
JP2023533152A (ja) 高温高性能アルミニウム銅マグネシウム合金製製品の使用
JP5060083B2 (ja) ピストンリングの製造方法
JP6575756B2 (ja) 析出強化型ステンレス鋼の製造方法
RU2725463C1 (ru) Способ термической обработки жаропрочного сплава Х65НВФТ на основе хрома для повышения обрабатываемости резанием
JP2004183008A (ja) プラスチック成形金型用鋼
TWI512115B (zh) 沃斯田鐵系合金鋼材之製造方法
JP5904409B2 (ja) 靭性に優れた金型用鋼材の製造方法
WO2022219991A1 (ja) 鍛造用TiAl合金、TiAl合金材及びTiAl合金材の製造方法
JP2010018850A (ja) 部分改質アルミニウム合金部材及びその製造方法
RU2708194C1 (ru) Способ изготовления изделия из сплава Х65НВФТ
JP6485692B2 (ja) 高温強度に優れた耐熱合金およびその製造方法と耐熱合金ばね
JP2021095630A (ja) 熱間工具鋼および熱間工具
RU2514899C1 (ru) Способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт