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 PDFInfo
- 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
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
- C21D6/00—Heat treatment of ferrous alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C19/00—Alloys based on nickel or cobalt
- C22C19/03—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
- C22C19/05—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C27/00—Alloys based on rhenium or a refractory metal not mentioned in groups C22C14/00 or C22C16/00
- C22C27/06—Alloys based on chromium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/11—Changing 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:
σв=σ0×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).
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)
- 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.
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)
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 |
-
2019
- 2019-08-01 RU RU2019124431A patent/RU2725463C1/ru active
Patent Citations (5)
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 |