RU2752689C1 - Способ химико-термической обработки деталей топливной аппаратуры - Google Patents

Способ химико-термической обработки деталей топливной аппаратуры Download PDF

Info

Publication number
RU2752689C1
RU2752689C1 RU2021107164A RU2021107164A RU2752689C1 RU 2752689 C1 RU2752689 C1 RU 2752689C1 RU 2021107164 A RU2021107164 A RU 2021107164A RU 2021107164 A RU2021107164 A RU 2021107164A RU 2752689 C1 RU2752689 C1 RU 2752689C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crucible
charge
parts
borating
container
Prior art date
Application number
RU2021107164A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Земляков
Алексей Михайлович Гурьев
Михаил Алексеевич Гурьев
Сергей Геннадьевич Иванов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий"
Priority to RU2021107164A priority Critical patent/RU2752689C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2752689C1 publication Critical patent/RU2752689C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C8/00Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
    • C23C8/60Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using solids, e.g. powders, pastes
    • C23C8/62Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using solids, e.g. powders, pastes only one element being applied
    • C23C8/68Boronising
    • C23C8/70Boronising of ferrous surfaces

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу борирования деталей плунжерных пар топливного насоса высокого давления. Проводят нагрев и выдержку контейнера с обрабатываемыми деталями и борирующей шихтой. В качестве контейнера для деталей используют тигель. В качестве борирующей шихты - шихту следующего состава, мас.%: оксид алюминия от 20 до 25, карбид бора от 70 до 75 и гексафтороалюминат натрия от 3 до 7. Борирующую шихту насыпают на дно тигля слоем толщиной от 15 до 25 мм. Обрабатываемые детали располагают в тигле на расстоянии от 5 до 7 мм до борирующей шихты без непосредственного контакта с ней. Тигель с обрабатываемыми деталями помещают в вакуумную печь, которую вакуумируют до давления от 5 до 20 Па. Нагрев проводят при температуре от 1000°С до 1050°С с выдержкой в течение от 1,0 до 1,5 ч. Затем печь охлаждают, снимают вакуумирование, тигель извлекают из вакуумной печи, после чего из тигля извлекают детали. Обеспечивается повышение надежности компонентов топливной аппаратуры, повышение энергоэффективности производственного процесса и уменьшение его ресурсоемкости. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к покрытиям металлических материалов и сплавов, и может быть использовано при производстве управляющих клапанов форсунок Common Rail.
Известен способ упрочнения стальных деталей, заключающийся в том, на поверхность детали наносят предварительно разведенную в воде до пастообразного состояния обмазку, содержащую следующие компоненты, мас.%: диборид титана - от 20 до 25, карбид бора - от 50 до 60, мелкодисперсный графит - от 10 до 14, бентонит - от 5 до 7, фторид натрия - от 3 до 5, проводят сушку на воздухе до получения твердой корки, затем осуществляют насыщение из обмазки при нагреве детали от 1050°С до 1150°С в течение (4-6) ч. Затем проводят низкий отпуск при температуре от 180°С до 200°С в течение 2 ч. (пат. RU 2345175, опубл. 27.01.2009. Бюл. №4).
К недостаткам известного решения относится длительность процесса.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков - прототипом предлагаемого изобретения - является способ борирования стальных деталей под давлением, включающий нагрев и выдержку контейнера с обрабатываемой деталью и борирующей шихтой, причем нагрев и выдержка осуществляют в контейнере под давлением от 600 МПа до 1200 МПа за счет газов, выделяющихся из нагреваемой шихты, а давление регулируется плавким затвором, изготовленным конструктивно в виде канала, заполненного смесью в количестве на (20-30)% больше объема реакционной зоны контейнера, которая плавится при температуре (800-1150)°С и соединяет внутренний объем контейнера с воздушной атмосферой, а далее в процессе остывания затвердевает, обеспечивая запирание контейнера и создание требуемого избыточного давления (пат. RU 2714267, опубл. 13.02.2020. Бюл. №5). По известному решению, насыщающий состав наносят на деталь через трафарет, саму деталь укладывают в контейнер на асбестовый лист, а вокруг детали насыпают кварцевый песок. Нагрев контейнера с деталью и выдержка составляют от 90 до 120 с.
К недостаткам известного решения относятся повышенные энергетические затраты, связанные с необходимостью длительной выдержки упрочняемой детали в печи при высоких температурах, повышенная ресурсоемкость вследствие большого расхода насыщающей среды. Кроме того, применение в процессе давлений от 600 МПа до 1200 МПа связано с дополнительными рисками и требует специальных мероприятий как для обеспечения безопасности персонала, так и для обеспечения целостности технологической оснастки и оборудования. Необходимость использования трафарета для нанесения насыщающей смеси на каждую деталь в условиях крупносерийного и массового производства может создавать существенные трудности.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является снижение ресурсоемкости процесса, повышение безопасности и упрощение технологической оснастки за счет исключения из процесса давлений от 600 МПа до 1200 МПа и необходимости использования трафарета для подготовки деталей перед выполнением химико-термической обработки.
Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом способе химико-термической обработки деталей топливной аппаратуры, в тигель слоем от 15 до 25 мм насыпают порошковую борирующую шихту следующего состава: оксид алюминия - 20-25, карбид бора - 70-75, гексафтороалюминат натрия - 3-7. Обрабатываемые детали подвешивают в тигле на расстоянии от борирующей среды от 5 до 7 мм путем подвешивания. Тигель помещают в вакуумную печи. Создают в печи абсолютное давление от 5 до 20 Па и температуру от 1000°С до 1050°С. Насыщение проводят при выдержке в печи в течение от 1,0 до 1,5 ч. По окончании процесса печь охлаждают, снимают вакуумирование, тигель извлекают из печи и вынимают обработанные детали.
Повышение стойкости упрочненных деталей обеспечивается повышением коррозионной стойкости и снижением хрупкости вследствие формирования на поверхности упрочняемой детали сплошного слоя боридов толщиной 15-75 мкм в зависимости от химического состава стали. Изменение размеров упрочняемой детали составляет не более 1 мкм на слой, что позволяет производить упрочнение прецизионных, окончательно обработанных, деталей. Шероховатость поверхности детали после химико-термической обработки по предлагаемому способу не превышает Ra0,63 мкм. Поверхностная микротвердость боридного слоя достигает 3200 HV.
Снижение ресурсоемкости процесса упрочнения достигается за счет снижения расхода борирующей шихты. Проведение процесса насыщения в вакууме приводит к реализации процесса газового насыщения упрочняемой детали бором без окисления насыщающей среды и образующихся борирующих газов.
Пример осуществления способа
Предлагаемый в качестве настоящего изобретения способ химико-термической обработки деталей топливной аппаратуры применяли при изготовлении плунжерных пар деталей топливного насоса высокого давления системы Common Rail.
На дно тигля слоем 20 мм насыпали борирующую шихту, содержащую (в мас.%): оксид алюминия - 20-25, карбид бора - 70-75, гексафтороалюминат натрия - 3-7. На расстоянии 5-7 мм от поверхности борирующей шихты закрепляли обрабатываемые детали. Тигель располагали в вакуумной печи, которую затем вакуумировали до абсолютного давления от 5-20 Па и нагревали до температур от 1000°С до 1050°С с выдержкой в течение от 1,0 ч до 1,5 ч. По окончании выдержки печь охлаждали, снимали вакуум, тигель извлекали из печи, охлаждали до комнатной температуры и извлекали из него упрочненные детали.
Металлографическое исследование показало, что на поверхности детали образовался диффузионный слой боридов толщиной 15-75 мкм с микротвердостью 2800-3200 HV.
После окончания обработки установили в топливный насос высокого давления и провели стендовые испытания на безотказность.
В таблице приведены результаты испытаний топливных насосов высокого давления, укомплектованных деталями, обработанными по предлагаемому способу и по способу, предлагаемых в известных решениях, принятых за аналог и прототип.
Figure 00000001
Как следует из приведенных в таблице данных, при осуществлении способа, предлагаемого в качестве настоящего изобретения, стойкость деталей возросла в среднем в 1,77 раза.
Техническим результатом применения предлагаемого способа является повышение надежности компонентов топливной аппаратуры, повышение энергоэффективности производственного процесса и уменьшение его ресурсоемкости. Предлагаемый способ может быть применен на любом металлообрабатывающем предприятии, имеющем вакуумные термические печи.

Claims (1)

  1. Способ борирования деталей плунжерных пар топливного насоса высокого давления, включающий нагрев и выдержку контейнера с обрабатываемыми деталями и борирующей шихтой, отличающийся тем, что в качестве контейнера для деталей используют тигель, а в качестве борирующей шихты - шихту следующего состава, мас.%: оксид алюминия от 20 до 25, карбид бора от 70 до 75 и гексафтороалюминат натрия от 3 до 7, при этом борирующую шихту насыпают на дно тигля слоем толщиной от 15 до 25 мм, обрабатываемые детали располагают в тигле на расстоянии от 5 до 7 мм до борирующей шихты без непосредственного контакта с ней, тигель с обрабатываемыми деталями помещают в вакуумную печь, которую вакуумируют до давления от 5 до 20 Па, нагрев проводят при температуре от 1000°С до 1050°С с выдержкой в течение от 1,0 до 1,5 ч, затем печь охлаждают, снимают вакуумирование, тигель извлекают из вакуумной печи, после чего из тигля извлекают детали.
RU2021107164A 2021-03-17 2021-03-17 Способ химико-термической обработки деталей топливной аппаратуры RU2752689C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021107164A RU2752689C1 (ru) 2021-03-17 2021-03-17 Способ химико-термической обработки деталей топливной аппаратуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021107164A RU2752689C1 (ru) 2021-03-17 2021-03-17 Способ химико-термической обработки деталей топливной аппаратуры

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2752689C1 true RU2752689C1 (ru) 2021-07-29

Family

ID=77226360

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021107164A RU2752689C1 (ru) 2021-03-17 2021-03-17 Способ химико-термической обработки деталей топливной аппаратуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2752689C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805687C1 (ru) * 2023-03-13 2023-10-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ химико-термической обработки прецизионных деталей

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1601195A1 (ru) * 1988-12-19 1990-10-23 Научно-Производственное Объединение "Магнетон" Состав дл борировани стальных изделий
RU2158658C2 (ru) * 1999-02-05 2000-11-10 Новочеркасский государственный технический университет Способ изготовления борированных порошковых изделий
RU2413034C1 (ru) * 2009-12-28 2011-02-27 Владислав Анатольевич Игонин Порошкообразный состав для борирования стальных изделий
WO2018169834A1 (en) * 2017-03-14 2018-09-20 Bwt Llc Method for using boronizing reaction gases as a protective atmosphere during boronizing, and reaction gas neutralizing treatment
WO2018169827A1 (en) * 2017-03-14 2018-09-20 Bwt Llc Boronizing powder compositions for improved boride layer quality in oil country tubular goods and other metal articles
RU2714267C1 (ru) * 2019-10-17 2020-02-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" Способ борирования стальных деталей под давлением и контейнер с плавким затвором для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1601195A1 (ru) * 1988-12-19 1990-10-23 Научно-Производственное Объединение "Магнетон" Состав дл борировани стальных изделий
RU2158658C2 (ru) * 1999-02-05 2000-11-10 Новочеркасский государственный технический университет Способ изготовления борированных порошковых изделий
RU2413034C1 (ru) * 2009-12-28 2011-02-27 Владислав Анатольевич Игонин Порошкообразный состав для борирования стальных изделий
WO2018169834A1 (en) * 2017-03-14 2018-09-20 Bwt Llc Method for using boronizing reaction gases as a protective atmosphere during boronizing, and reaction gas neutralizing treatment
WO2018169827A1 (en) * 2017-03-14 2018-09-20 Bwt Llc Boronizing powder compositions for improved boride layer quality in oil country tubular goods and other metal articles
RU2714267C1 (ru) * 2019-10-17 2020-02-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" Способ борирования стальных деталей под давлением и контейнер с плавким затвором для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805687C1 (ru) * 2023-03-13 2023-10-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ химико-термической обработки прецизионных деталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2536774A (en) Process of coating ferrous metal and heat pack mixture therefor
US3837901A (en) Diffusion-coating of nickel-base superalloy articles
CN106756775B (zh) 一种合金表面形成尖晶石涂层的制备方法
CN106637071A (zh) 一种多段式包埋渗铝结合微弧氧化制备复合涂层的方法
RU2752689C1 (ru) Способ химико-термической обработки деталей топливной аппаратуры
US2816048A (en) Process of forming superficial alloys of chromium on metal bodies
CN108097927B (zh) 钢-铝合金镶嵌铸造的嵌件表面预处理方法
RU2471751C1 (ru) Способ получения защитного покрытия и состав шихты для защитного покрытия
RU2805687C1 (ru) Способ химико-термической обработки прецизионных деталей
RU2714267C1 (ru) Способ борирования стальных деталей под давлением и контейнер с плавким затвором для его осуществления
Morizono et al. Surface Hardening of Titanium by Using a Simplified Carbon and Nitrogen Diffusion Technique with Steel and Carbon Powders
CN112323066B (zh) 一种适用于大型构件的扩散阻挡层制备方法
RU2707776C1 (ru) Способ сульфоцементации стальных деталей
CN114250432A (zh) 高温合金盘件或环形件的防开裂方法及其应用
Jumbad et al. Application of electrolytic plasma process in surface improvement of metals: a review
RU2345175C1 (ru) Способ упрочнения деталей из конструкционных и инструментальных сталей
RU2439171C2 (ru) Способ обработки чугунных изделий
RU2793652C1 (ru) Способ бороалитирования инструментальной стали комбинированным методом
RU2714978C1 (ru) Способ получения защитного покрытия на поверхности деталей из углерод-углеродных композиционных материалов и графита
RU2696616C1 (ru) Способ алитирования стальных деталей
RU2748572C1 (ru) Способ упрочнения деталей из инструментальных и конструкционных сталей в борированной среде
JPS6238429B2 (ru)
RU2463381C1 (ru) Способ карбонитрирования деталей из высокохромистых сталей
JP5561638B2 (ja) 金属の硬化処理方法
CN111183712B (zh) 一种h13钢热作模具用固体粉末渗铝剂及渗铝方法