SU1161585A1 - Способ химико-термической обработки изделий из конструкционных сталей - Google Patents

Способ химико-термической обработки изделий из конструкционных сталей Download PDF

Info

Publication number
SU1161585A1
SU1161585A1 SU833638958A SU3638958A SU1161585A1 SU 1161585 A1 SU1161585 A1 SU 1161585A1 SU 833638958 A SU833638958 A SU 833638958A SU 3638958 A SU3638958 A SU 3638958A SU 1161585 A1 SU1161585 A1 SU 1161585A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
nitrogen
urea
chemical
products
heat treatment
Prior art date
Application number
SU833638958A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Павлович Деев
Ирина Ивановна Строгонова
Геннадий Алексеевич Черкизов
Валерий Андреевич Гончаренко
Original Assignee
Предприятие П/Я Р-6930
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 Предприятие П/Я Р-6930 filed Critical Предприятие П/Я Р-6930
Priority to SU833638958A priority Critical patent/SU1161585A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1161585A1 publication Critical patent/SU1161585A1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)

Abstract

СПОСОБ ХИМНКО-ТЕРМИЧЕСКОП ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ, включающий нагрев до температуры обработки и выдержку в азотонауглероживающей среде, о т л и ч аю щ и и с   тем, что, с целью повышени  износостойкости деталей за счет увеличени  глубины диффузионного сло , выдержку ведут в течение 5-8 ч в смеси, содержащей 70 мас.% продуктов разложени  карбамида и 30 мас.% азота, причем карбамид подают со скоростью 250- 3000 г/ч, а азот - со скоростью 110-1300 л/ч.

Description

Изобретение относитс  к металлургни , а именно к химико-термической обработке, и может быть использовано при поверхностном упрочнении изде:гкй из конструкционных сталей. Целью изобретени   вл етс  повышение износостойкости деталей за счет увеличени  глубины диффугнюнмого сло . Согласно способу, включающему нагрев и выдержку изделий при 570 С в нитроцементирующей среде, в качестве нитроцементирующей среды используют смесь, состо щую из 70 мае. продуктов разложени  карбамида, подаваемого со скоростью 2.503000 г/ч и 30% азота, подагтемого со.скоростью 110-1300 л/ч, выдержку ведут в т-ечение 5-8 ч. Карбамид при ,500( разлагаетс  по реакции CO(NH.,),, + 2 + 2N СО -х:о, + .С Введение N., в газообразную атмосферу продуктов тормоди(;со |:паг1Ии K,. . бамида измен ет равновесие рс-акции, уменьша  количество образующихс  активных атомов азота и углерода, понижает fia(.bm;aioiuym способнс пч, атмосферы , при этом то.1Т1цинл i-(,i снижаетс  или исчезаег coi.tceM, что вызвано снижением концом грации на поверхности мо.тач.па и yMcnr,iiienn(; градиента концентрации по толнипи, а это, в сною очеррдь приводит к повышению сопр(.1тиг лени  хрупкому разрушешш, так как образуетс-.  го. зона внутреннего азотиро а1П  , Количество вводимого азота (.30)) oui делено тем, что суммарное парциа.п.нг давление азота в печи должно Гмлть меньше дав.пени  диссоциации нитри,.1/;-  основного металла оГфабатываемос и дели . Увеличение концентра1и и азота н смеси свыше 30% уменьшает количесим активныхатомов, образующихс  при разложетши карбамида, лимитирующс) стадией становитс  диф(})узи  атома в поверхностные слои металла, вследствие чего получаютс  азотированные слои небольшой глубины. Уменьшение количества вводимого азота менее 30% приводит к по влению , охрупчиванию сло  и де(1юрмации изделий. 852 Подача карбамида и азота определ етс  рабочего пространства печи, врем  вьщержки менее 5 ч не дает нуж}1ой глубины сло , а уве.чичение производительности процесса 7 свыше 8 ч приводит к образованию хрупких диф(1)узионных слоев. II р и м ер 1. И печь Ц-ЬО, нагретую до 560-580с., загружают издели  из стали , карбамид подают с помощью дозирующего устройства со скоростью 600 г/ч в течение 5 ч, од.новреме1пю через отверстие в дозаторе; подаетс  азот со скоростью 300 л/ч (30%). Результат 1 обработки: глубина сло  0,3-0,33,мм, КПЗ - след, твердость 11 д 1145-1200. Пример 2. В печь Ц-60 загружают образщз из стали .38ХМЮЛ и подают карбамид в течение 5 ч со скоростью 600 г/ч, ги.1дача азота 450 л/ч (50%) при 560-580 С. Результаты обработки; глубина (мго  О,24-0,27,твердость И 1005-1р70. Пример 3. В печи Ц-60 при 560-380( выдерживают образцы из стали 38ХМЮЛ в чечение 5 ч подача карбамида ЬОО 1/ч, азота 180 л/ч (207Л. 1езультаты обрабсЛки: глубина г.ю  0,3-0,31 мм, тво)дость Н 1145Г ..00, к.1рбони1фи.чна  зона О,(Л мм. Механические свойства определ ют по стандартным методикам на стандартных образцах. Металлографический анализ прг)под т на косых шлифах при увеличени х в 100 и 1000 раз; эпсилонфазу огфедел ют рентгеноструктурными методом, износосто11кость при возвратно-поступательном движении оценивают по потере веса с бразцов. Микротвердость определ ют на твердомере ЛМГ-3 при нагрузке 50 г. (4)авнительные характеристики .1з, обработанных предлагаемым и известным способами, приведены в таблице. Таки.м образом, применение предлааемого способа дает экономический эффект при внедрер1ии на одном заводе около 80 тыс.руб. за счет уменьшени  продолжительности процесса (5 ч вместо 10) в 2 раза по сравнению с известным и позвол ет повысить износостойкость деталей примерно в 2,5 раза.
1Л f
о
о п
п m
ю
«л см
г м
m
tM
о о о о о о о
in о to о 1Л Л rt оeg(N1-- -Г СЧ
88
iTt1Л
гч см
А А А А
о о о о о о о о
л
§ о
. VO
г 1Л со о
CJГЧ| lOiOinO- o O
ооооо 01Г|Г:о
4f- fonfom f
о о
in 1Л
t
л А А
о
о
о
vC
чО
§ §
о о о о
Ю
м м
о
С4

Claims (1)

  1. СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ, включающий нагрев до температуры обработки и выдержку в азотонауглероживающей среде, о т л и ч аю щ и й с я тем, что, с целью повышения износостойкости деталей за счет увеличения глубины диффузионного слоя, выдержку ведут в течение 5-8 ч в смеси, содержащей 70 мас.% продуктов разложения карбамида и 30 мас.% азота, причем карбамид подают со скоростью 250- 3000 г/ч, а азот - со скоростью 110-1300 л/ч.
    чэ ώ
    1161535
SU833638958A 1983-06-24 1983-06-24 Способ химико-термической обработки изделий из конструкционных сталей SU1161585A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833638958A SU1161585A1 (ru) 1983-06-24 1983-06-24 Способ химико-термической обработки изделий из конструкционных сталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833638958A SU1161585A1 (ru) 1983-06-24 1983-06-24 Способ химико-термической обработки изделий из конструкционных сталей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1161585A1 true SU1161585A1 (ru) 1985-06-15

Family

ID=21080580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833638958A SU1161585A1 (ru) 1983-06-24 1983-06-24 Способ химико-термической обработки изделий из конструкционных сталей

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1161585A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1988010320A1 (en) * 1981-05-08 1988-12-29 Daniil Borisovich Gorodetsky Method of low-temperature nitrocarburizing of steel articles

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Юргенсон А.А. Азотирование сталей п жидких средах. М., Нииинформт жмаш, 1971. Spec ftul 1974, № 11, т. 23, с. 28-30. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1988010320A1 (en) * 1981-05-08 1988-12-29 Daniil Borisovich Gorodetsky Method of low-temperature nitrocarburizing of steel articles

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wells Metallographic analysis of compound layers on ferritic nitrocarburized plain low carbon steel
US3022204A (en) Process for nitriding metals
Haruman et al. Compound layer characteristics resulting from plasma nitrocarburising in atmospheres containing carbon dioxide gas additions
SU1161585A1 (ru) Способ химико-термической обработки изделий из конструкционных сталей
Slycke et al. A study of reactions occurring during the carbonitriding process Part II
Eshkabilov et al. Structure and properties of the modified diffusion nitride-oxide surface layer
US6328819B1 (en) Method and use of an apparatus for the thermal treatment, in particular nitriding treatment, of metal workpieces
RU2367716C1 (ru) Способ обработки стальных изделий в газообразной среде
RU1836484C (ru) Способ нанесени нитридных слоев на детали из титана и его сплавов
Cordier-Robert et al. Surface alloying of iron by laser melting: microstructure and mechanical properties
US4163680A (en) Process for carbonitriding steel and cast iron articles
US3705058A (en) Soft-nitriding procedure for steel and cast iron
Maliska et al. Microstructural characterization of plasma nitriding surface of sintered steels containing Si
Triwiyanto et al. Low temperature thermochemical treatments of austenitic stainless steel without impairing its corrosion resistance
US3892597A (en) Method of nitriding
Gemma et al. Effect of NH3 O2 gas mixtures on the Protective Oxide Film on high chromium alloy steels
CA2055541A1 (en) Process for nitriding steel workpieces under pressure
Eshkabilov et al. Structure and phase composition of the nitride-oxide coating after nitrooxidation
SU805954A3 (ru) Способ регенерации карбонатсодержащихСОлЕВыХ РАСплАВОВ дл НиТРиРОВАНи и/или НАуглЕРОжиВАНи МЕТАлличЕСКиХиздЕлий
Pulkkinen Kinetics of nitrogenation of α-irons containing chromium, molybdenum, and silicon in ammonia–hydrogen mixtures
Angelini et al. Corrosion in Aqueous Solutions of Nitrided Steels With Superficial Layers Mainly Constituted by epsilon Phase
Grachev et al. Boronizing and borochromizing in a vibrofluidized bed
Zintchenko et al. Nitrogen potential: current status of knowledge
Gu et al. Mechanical properties of carburized Cr-Ni-Mo steels with added case nitrogen
Pinasco et al. Composition and morphology of Fe N off-equilibrium phases in a nitrided Fe-1.5 wt.% Mo sintered alloy