RU2795954C1 - Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап - Google Patents

Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап Download PDF

Info

Publication number
RU2795954C1
RU2795954C1 RU2022126462A RU2022126462A RU2795954C1 RU 2795954 C1 RU2795954 C1 RU 2795954C1 RU 2022126462 A RU2022126462 A RU 2022126462A RU 2022126462 A RU2022126462 A RU 2022126462A RU 2795954 C1 RU2795954 C1 RU 2795954C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hardening
electromechanical
wear
cutting
cultivator
Prior art date
Application number
RU2022126462A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Курдюмов
Сергей Александрович Яковлев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина"
Application granted granted Critical
Publication of RU2795954C1 publication Critical patent/RU2795954C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области металлообработки и касается методов поверхностного упрочнения рабочих органов сельскохозяйственной техники электромеханической обработкой. Способ включает наплавку режущих частей износостойким сплавом и их электромеханическую обработку путем создания усилия прижима электрода-инструмента к поверхности режущей части и плотности тока до 109 А/м2 с формированием параллельных друг другу непрерывных зон упрочнения глубиной до 3 мм и шириной 3,5-7 мм. Вначале наплавляют износостойкий сплав на верхнюю или нижнюю поверхности режущей части культиваторной лапы, затем выполняют электромеханическое упрочнение другой ее поверхности параллельными режущей кромке и друг другу зонами и с расстоянием между соседними зонами 0…2 мм, в каждой из которых электрод-инструмент движется по синусоидальной траектории. Первую зону электромеханического упрочнения формируют на расстоянии 1…3 мм от режущей кромки. Изобретение повышает долговечность культиваторных лап за счет увеличения износостойкости к абразивному изнашиванию. 1 пр., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области металлообработки, касается методов поверхностного упрочнения рабочих органов сельскохозяйственной техники электромеханической обработкой с целью повышения их долговечности при абразивном износе.
Известны способы упрочнения режущих частей рабочих органов сельскохозяйственной техники [Технология ремонта машин / Под ред. Е.А. Пучина - М.: КолосС, 2007. - 487 с], в которых применяют наплавку одной из поверхностей режущей части износостойкими сплавами (релит, сормайт и др.), имеющими повышенную твердость, что увеличивает износостойкость поверхностей режущих частей и обеспечивает эффект самозатачивания. Однако из-за недостаточной твердости и прочности металла основы деталей происходит быстрый износ другой поверхности режущей части, что приводит к излому наплавленных износостойких покрытий и снижению долговечности рабочих органов сельскохозяйственной техники. Кроме того в процессе наплавки в основном слое металла рабочих органов сельскохозяйственной техники часто образуются Видманштеттовы структуры, отличающиеся крупной зернистостью, очень низкими значениями характеристик механических свойств, что приводит к низкой прочности сцепления наплавленных износостойких покрытий с металлической основой рабочих органов сельскохозяйственной техники.
Известен способ упрочнения режущих частей культиваторных лап электромеханической обработкой [Патент РФ №2778987 Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап электромеханической обработкой. - Опубл.: 29.08.2022, Бюл. №25], включающий проведение электромеханической обработки поверхностей режущих частей культиваторных лап путем создания усилия прижима электрода-инструмента к поверхности режущей части и плотности тока до 109 А/м2 с формированием параллельных друг другу непрерывных зон упрочнения глубиной до 3 мм и шириной 3,5-7 мм, отличающийся тем, что зоны упрочнения формируют длиной 10-80 мм на расстоянии 0,5-3 мм друг от друга и под углом 20-60° к режущей части.
Обработанные по такому способу культиваторные лапы имеют увеличенную площадь упрочнения одной из поверхностей режущей части культиваторной лапы, в процессе работы самозатачиваются за счет более быстрого износа нижних не упрочненных слоев режущей части с формированием пилообразной режущей части в процессе работы изделий. Однако и этот способ повышает долговечность недостаточно. Это связано с тем, что площадь упрочнения режущих частей культиваторной лапы увеличивается недостаточно, получаемые при электромеханической обработке мартенситные структуры не обеспечивают такой износостойкости, как специальные износостойкие покрытия повышенной твердости (релит, сормайт и другие).
Технический результат предлагаемого изобретения - это повышение долговечности культиваторных лап за счет увеличения износостойкости к абразивному изнашиванию, путем увеличения площади упрочненных поверхностей режущих частей, повышения их твердости и прочности.
Указанный результат достигается тем, что вначале наплавляют износостойкий сплав на верхнюю или нижнюю поверхности режущей части культиваторной лапы. Затем выполняют электромеханическое упрочнение другой ее поверхности параллельными режущей кромке и друг другу зонами с расстоянием между соседними зонами 0…2 мм, в каждой из которых электрод-инструмент движется по синусоидальной траектории. При этом первую зону электромеханического упрочнения формируют на расстоянии 1…3 мм от режущей кромки.
На фиг.1 изображена часть культиваторной лапы с упрощенной схемой предлагаемого способа упрочнения, на фиг.2 представлен местный разрез режущей части культиваторной лапы, где 1 - зоны режущей части лапы без упрочнения, 2 - зоны электромеханического упрочнения режущей части культиваторной лапы (показаны темным цветом), 3 - крепежные отверстия культиваторной лапы, 4 - наплавленный на режущую часть поверхности лапы износостойкий сплав.
Вначале наплавляют износостойкий сплав на верхнюю или нижнюю поверхности режущей части культиваторной лапы, на фиг.2 - это нижняя поверхность режущей части лапы. После этого проводят электромеханическое упрочнение другой поверхности режущей части культиваторной лапы (на фиг.1 и 2 - верхняя поверхность) путем создания усилия прижима электрода-инструмента к поверхности режущей части и плотности тока до 109 А/м2 с формированием непрерывных зон упрочнения глубиной до 3 мм и шириной 3,5-7 мм. Электромеханическое упрочнение поверхности проводят формированием параллельных режущей кромке и друг другу зон и с расстоянием между соседними зонами 0…2 мм, в каждой из которых электрод-инструмент движется по синусоидальной траектории, причем первую зону электромеханического упрочнения формируют на расстоянии 1…3 мм от режущей кромки.
Пример. Вначале на нижнюю поверхность лезвия культиваторной лапы, изготовленной из стали 65Г, методом газовой наплавки наносили износостойкое покрытие Релит - ТЗ (ТУ 48-42-34-70) твердостью до 2400 HV. Твердость стальной основы режущего лезвия составляла 300…400 HV. При этом на границе стальной основы и износостойкого покрытия после этого наблюдали Видманштеттовы структуры с низкой твердостью (220 HV). После этого на верхней поверхности лезвия культиваторной лапы формировали параллельно режущей кромке и друг другу упрочненные электромеханической обработкой зоны, причем расстояние между соседними зонами выдерживали 0…2 мм. Электрод-инструмент при электромеханическом упрочнении двигался по синусоидальной траектории. Первую от режущей кромки зону электромеханического упрочнения формировали на расстоянии 1…3 мм от нее. Твердость упрочненных электромеханической обработкой зон составляла 700…900 HV. Видманштеттовы структуры в зонах электромеханического упрочнения отсутствовали.
Соблюдение указанных выше режимов осуществления способа обеспечивает значительное повышение долговечности за счет увеличения износостойкости культиваторных лап к абразивному изнашиванию путем увеличения площади упрочненных поверхностей их режущих частей, повышения их твердости и прочности, сохранения высокой режущей способности культиваторной лапы в процессе ее эксплуатации, в том числе за счет появления эффекта самозатачивания за счет разницы в изнашивании поверхностей культиваторной лапы наплавленных износостойким покрытием, упрочненных электромеханической обработкой (на рисунке это - верхняя поверхность) и не упрочненных зон режущих частей лапы. Кроме того, увеличивается прочность сцепления износостойких покрытий с металлической основой культиваторных лап за счет устранения Видманштеттовых структур.
Материал и режимы наплавки износостойких покрытий на поверхности, амплитуда и период синусоидальной траектории, ширина упрочненных электромеханической обработкой зон и неупрочненных зон режущих частей культиваторной лапы, а также их количество связаны с ее конструктивными особенностями и с условиями трения изделий о почву в процессе работы.
Режимы электромеханической обработки (плотность тока, усилие прижатия инструмента к поверхности детали, скорость обработки, материал и форма инструмента) принимают, исходя из задач и требований технологического процесса.
Таким образом, при обработке по данному способу увеличивается площадь и твердость поверхностей режущих частей культиваторных лап, что повышает их износостойкость к абразивному изнашиванию с обеспечением эффекта самозатачивания режущей части в процессе работы. Все это позволяет повысить долговечность культиваторных лап.

Claims (1)

  1. Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап, включающий наплавку режущих частей износостойким сплавом и их электромеханическую обработку путем создания усилия прижима электрода-инструмента к поверхности режущей части и плотности тока до 109 А/м2 с формированием непрерывных зон упрочнения глубиной до 3 мм и шириной 3,5-7 мм, отличающийся тем, что вначале наплавляют износостойкий сплав на верхнюю или нижнюю поверхности режущей части культиваторной лапы, затем выполняют электромеханическое упрочнение другой ее поверхности параллельными режущей кромке и друг другу зонами и с расстоянием между соседними зонами 0…2 мм, в каждой из которых электрод-инструмент движется по синусоидальной траектории, причем первую зону электромеханического упрочнения формируют на расстоянии 1…3 мм от режущей кромки.
RU2022126462A 2022-10-10 Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап RU2795954C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2795954C1 true RU2795954C1 (ru) 2023-05-15

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4529042A (en) * 1981-05-29 1985-07-16 Adams Hard-Facing Company, Inc. Tillage tool appendage
JP2007307565A (ja) * 2006-05-16 2007-11-29 Hitachi Ltd 表面被覆方法
RU2325256C2 (ru) * 2006-03-27 2008-05-27 ФГОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова" Способ восстановления лап культиваторов почвообрабатывающих машин
CN101323036B (zh) * 2008-07-11 2010-08-11 黑龙江科技学院 氩弧熔敷陶瓷棒原位合成ZrC复合涂层的方法
RU2778987C1 (ru) * 2021-12-13 2022-08-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап электромеханической обработкой

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4529042A (en) * 1981-05-29 1985-07-16 Adams Hard-Facing Company, Inc. Tillage tool appendage
RU2325256C2 (ru) * 2006-03-27 2008-05-27 ФГОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова" Способ восстановления лап культиваторов почвообрабатывающих машин
JP2007307565A (ja) * 2006-05-16 2007-11-29 Hitachi Ltd 表面被覆方法
CN101323036B (zh) * 2008-07-11 2010-08-11 黑龙江科技学院 氩弧熔敷陶瓷棒原位合成ZrC复合涂层的方法
RU2778987C1 (ru) * 2021-12-13 2022-08-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап электромеханической обработкой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5841033A (en) Process for improving fatigue resistance of a component by tailoring compressive residual stress profile, and article
RU2607680C1 (ru) Способ упрочнения лемеха плуга
US20100043377A1 (en) Cutting blade hard-facing method and apparatus
RU2460810C1 (ru) Способ упрочнения лемехов плугов
RU2718599C1 (ru) Способ восстановления и одновременного упрочнения деталей из листовой стали, подвергаемых абразивному износу в процессе эксплуатации (варианты)
RU2795954C1 (ru) Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап
RU2414337C2 (ru) Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин
RU2796029C1 (ru) Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап
RU2795955C1 (ru) Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап
RU2274526C2 (ru) Способ упрочнения лемехов плугов из среднеуглеродистых и высокоуглеродистых сталей
JP2002503292A (ja) 改善された性能のために機能的にグレードがつけられた材料を有する成分
RU2309830C2 (ru) Способ изготовления рабочего органа почвообрабатывающего орудия
RU192231U1 (ru) Рабочий орган, упрочненный комбинированной наплавкой
RU2648713C1 (ru) Долото глубокорыхлителя повышенной износостойкости для работы на связных почвах
RU2509165C1 (ru) Способ упрочнения лемехов плугов
RU174406U1 (ru) Почвообрабатывающий сферический диск
RU2758645C1 (ru) Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап точечной электромеханической обработкой
CN112708849A (zh) 用于农业机具的切割刀片及其制造方法
RU2464358C1 (ru) Способ нанесения износостойких покрытий на рабочую поверхность деталей почвообрабатывающих машин
RU2778987C1 (ru) Способ упрочнения режущих частей культиваторных лап электромеханической обработкой
RU2591980C1 (ru) Способ упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин
RU2695857C1 (ru) Способ повышения стойкости к абразивному изнашиванию остова и ресурса составных лемехов плужных корпусов
RU2806616C1 (ru) Способ комбинированного упрочнения стрельчатой лапы
RU2453412C2 (ru) Способ упрочнения рабочей поверхности плужного лемеха сельскохозяйственных машин
RU2270259C2 (ru) Способ упрочнения деталей из среднеуглеродистых и высокоуглеродистых сталей