SU1765207A1 - Способ упрочнени поверхности металлических изделий - Google Patents
Способ упрочнени поверхности металлических изделий Download PDFInfo
- Publication number
- SU1765207A1 SU1765207A1 SU914901525A SU4901525A SU1765207A1 SU 1765207 A1 SU1765207 A1 SU 1765207A1 SU 914901525 A SU914901525 A SU 914901525A SU 4901525 A SU4901525 A SU 4901525A SU 1765207 A1 SU1765207 A1 SU 1765207A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- powder
- processing
- mass
- weight loss
- steel
- Prior art date
Links
Landscapes
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
Description
1
(21)4901525/02
(22)10.01.91
(46) 30.09.92. Бюл. № 36
(71)Центральный научно-исследовательский технологический институт
(72)В.А.Королев, В.Ф.Слезка, ЮАСлепен- ков, А.В.Кулемин, Л.А.Герасимова, В.И.Мушка, В.А.Седов, В.П.Белунин, В.Г.Пучков и В.П.Сушков
(56)Авторское свидетельство СССР № 1354717, кл. С 21 D 7/02, 1985.
(54) СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
(57)Использование: изобретение относитс к обработке металлов поверхностным пластическим деформированием и может быть использовано в машиностроении и металлургии при изготовлении различных изделий , в том числе режущего инструмента, рабочих элементов деталей штампов и форм лить под давлением. Сущность изобретени : издели и стальные шарики помещают в замкнутую рабочую камеру с газовой с реИзобретение относитс к области обработки металлов поверхностным пластическим деформированием и может быть использовано в машиностроении и металлургии при изготовлении различных изделий , в том числе режущего инструмента, рабочих элементов деталей штампов и форм лить под давлением.
Известен способ обработки поверхности металлических изделий, включающий помещение в замкнутую рабочую камеру издели и стальных шариков, приведение их в движение ультразвуковым полем, созданным в рабочей камере при колебании стедой , в которой возбуждаетс мощное ультразвуковое поле, нар ду со стальными шариками в камеру помещаетс и порошок легирующего вещества массой т 4 (102-lO Md pi/Dpo -folm V2pb/3ob.2 где d - средний диаметр частиц порош ка, и /сь- плотности соответственно материалов порошка и шариков, fo - частота и амплитуда колебаний, оь,2 - предел текучести материала издели , М - масса шариков, обработку осуществл ют одновременно шариками и частицами порошка, а заканчивают ее по истечении времени т 1,7 (10 3 - 10 4 (S 1 +
+S0)L /fo %m -Јr гДе So - внутренн площадь камеры, Si - площадь обрабатываемой поверхности издели , L-максимальное рассто ние от стенки камеры до издели . В качестве легирующего вещества использу- ют порошок карбонила молибдена или дисульфид молибдена. 1 ил., 7 табл.
(Л
С
нок, с целью упрочнени поверхности (а.с. №456704. кл. В 23 D 1/18, 1971).
Недостатком способа вл етс отсутствие регламента на массу шариков и поэтому при обработке получаетс недостаточна твердость поверхности и ма ла ёё износ о- стойкость.
Этот недостаток частично исключаетс в способе по а.с. Мг 1354717, кл. С 21 D 7/02, 1986, в котором как и в первом способе изделие и шарики помещают в замкнутую рабочую камеру, привод т в движение шарики ультразвуковым полем, создаваемым в рабочей камере при колебани х стенок
vi о
СП
ю о
4
камеры, а обработку провод т общей массой шариков
M-(). D К 5Г
где Vi - объем рабочей камеры;
V2 - объем издели , наход щегос в камере;
D - диаметр шариков;
Јт - амплитуда смещени колебаний стенок камеры;- - К - (1,7 - 2,3) -102 см3/г - коэф. пропорциональности (прототип).
Способ позвол ет оптимизировать режим обработки, т.е. добитьс максимальной интенсивности упрочнени и твердости поверхности . Однако, износостойкость поверхности , обработанной по этому способу, остаетс недостаточно высокой.
Цель изобретени - повышение износостойкости путем одновременного пластического деформировани и диффузионного массопереноса в поверхностный слой атомов легирующего вещества.
Поставленна цель достигаетс тем, что в способе, включающем помещение в замкнутую рабочую камеру с газовой средой издели и стальных шариков, приведение в движение шариков до столкновени с обрабатываемой поверхностью издели с помощью ультразвукового пол , создаваемого в рабочей камере при колебани х ее стенок с заданной амплитудой смещени , окончание обработки по истечении заданного времени; при этом выборе общей массы шариков, равной
М
(У1-У2).
К|г
D
:m
в рабочую камеру дополнительно помещают порошок легирующего вещества массой
m 4(102 - 103) /2рь/Зоь,2,
(D
где d - средний диаметр частиц порошка; /и и РО- плотности, соответственно, материалов порошка и шариков; f0 - частота колебаний; оь,2 - предел текучести материала издели : обработку осуществл ют одновременно шариками и частицами порошка и заканчивают ее по истечении времени
гМ.7(1(Я-1оУ8оД81 -.4Ј1.(2)
где So внутренн площадь камеры;
Si - площадь поверхности издели или его части, наход щейс в рабочей камере,
L- максимальное рассто ние от стенки камеры до издели . При этом обработку ведут порошком из карбонила молибдена или дисульфида молибдена .
В процессе обработки возможен подогрев среды рабочей камеры путем поддува в нее нагретого газа.
Сущность изобретени по сн етс чертежом , где изображена схема устройства дл осуществлени предлагаемого способа.
Здесь 1 - магнитострикционный ультразвуковой преобразователь, 2 - ступенчатый концентратор, 3 - рабоча камера, 4 - изделие , 5 - стальные шарики, 6 - частицы порошка .
При возбуждении колебаний торца концентратора при амплитудах смещени 50- 100 мкм в рабочей камере возникают мощные радиационные давлени и акустические потоки, которые поднимают частицы
порошка и стальные шарики. Каса сь колеблющейс стенки волновода частицы и стальные шарики получают скорость V 4rcЈmfc и затем удал ют по обрабатываемой поверхности издели . При ударах шариков, под
которыми в это врем наход тс частицы порошка, по поверхности происходит диффузионный массоперенос атомов порошка в поверхностный слой издели , в данном случае , одновременно, молибдена и углерода.
Диффузионный массоперенос атомов обусловлен двум причинами: с одной стороны при ударах шариков выдел етс тепло в локальных местах и образуетс большой градиент температур, что значительно ускор ет
диффузию; с другой стороны при ударах образуютс большие акустические давлени в материале издели , что также приводит к значительному ускорению диффузии.
Нами установлено, что дл того чтобы
под каждым ударом шарика оказывалось достаточное число частиц порошка, необходимо , чтобы за врем обработки т0бр частицы порошка покрыли поверхность 103-104 раз. Врем такой обработки определено нами
как
(103-104)ftS0L.g(3)
Tosm I
Если обработку осуществл ть в течение времени меньшего, чем (2), то недостаточное число частиц порошка проникает в по- верхностный слой и износостойкость поверхности будет низкой. Если же врем обработки будет больше, чем (2), то происходит перенаклеп (шелушение) поверхности
и износ резко увеличитс .
Врем , за которое шарики полностью пластически продеФормируют всю обрабатываемую поверхность, установлено нами в виде
т(Si+S0)L...
Тобр letff n (}
где п - число шариков.
Из (3) и (4) и учитыва , что масса шариков М п 1/6 iD3po , а также то, что врем покрыти порошком поверхности 10 -104 раз и врем ее пластической деформации должны быть равны, то получим соотношение между массой порошка и массой шариков в виде (1).
Если масса порошка будет меньше величины , определенной по (1), то поверхность недостаточно плотно покроетс порошком, концентраци атомов в поверхностном слое будет недостаточной и износостойкость уменьшитс . Если же масса порошка будет больше величины, определенной по (1), то частицы порошка будут покрывать плотным слоем поверхность издели и демпфировать удары шариков, вследствие чего не будет достаточной пластической деформации и проникновени атомов порошка вглубь поверхностного сло , что в конечном счете приводит к уменьшению износостойкости. Соблюдение условий, определенных выражени ми (1) и (2), т.е. выбор времени обработки и массы порошка позвол ет получить хорошее качество поверхности и существенно повысить ее износостойкость.
Выбор порошков дисульфида молибдена и карбонила молибдена дл насыщени поверхности обусловлено их достаточно хорошими свойствами, высокой температурной устойчивостью и благопри тным вли нием молибдена в сочетании с углеродом на структуру, механические и эксплуатационные характеристики сталей.
Пример. Проводилась обработка образцов из сталей 45 и Р6М5. Размеры образцов - 55x10x5 мм. Образцы предварительно проходили следующую термообработку: сталь : 45 - закалка с 830°С в воде + отпуск при 200°С в течение 1,5 час.; сталь Р6М5 - закалка с 1230°С в масле + 3-кратный отпуск каждый по 1 часу при 550°С. Образцы из сталей 45 и Р6М5 после термической обработки характеризовались, соответственно , следующими свойствами: 1400 и (3300) МПа - Оо,2 ( .); 51 и 64 HRC; 0,30 и 0,32 МДж/м2.
Режимы ультразвукового упрочнени были следующими: амплитуда смещени Јт 0,006 см,% диаметр шариков D 0,23 см; оптимальна масса шариков, определенна по аналитическому выражению составл ла ,45 г; частота колебаний f0 18 кГц;
площадь рабочей камеры So 14 см2; площадь обрабатываемой части образцов Si 4 см2; рассто ние образца до излучающей поверхности L 1,0 см; диаметр частиц порошка d 50-70 мкм. Использовались порошки дисульфида молибдена и карбонила молибдена.
Остальные параметры были следующими:
РО 7,8 г/см3, р 10,2 г/см3.
В процессе обработки измен лась масса засыпаемого в рабочую камеру порошка, рассчитываема по выражению (1) и измен лось врем обработки рассчитываемое по
выражению (2). После обработки измер лс износ поверхности по следующей методике: испытани выполн лись на строгальном станке мод.7Б35 при возвратно-поступательном движении. Контр-образцом
служил образец 65x10x10 из стали ШХ15 с твердостью 62 HRC. Испытани проводились со смазкой машинным маслом при нагрузке 150 кг. Перед испытанием образцы промывались в бензине и ацетоне, а затем
взвешивались на аналитических весах ВЛА-200 г. Приработка образцов проводилась в течение 2,5 ч. После приработки образцы снимались, промывались и взвешивались; также взвешивание проводилось после окончани испытаний. Износостойкость оценивали по потере исследованных образцов в весе. До и после испытаний проводились замеры твердости, линейных размеров, шероховатости поверхности (на профилографе-профилометре) исследованных образцов. Контактна площадь соприкосновени исследованных образцов с контр-образцом составл ла 10x10 мм.
Расчеты по выражени м (1) и (2) при указанных выше параметрах обработки дл стали 45 и стали Р6М5 дают, соответственно массу порошка и врем обработки;
mi 0,1-1,0 г; п 14-140 с; гп2 0,080 ,8 г; Г2 18-180с.
Результаты экспериментальных данных представлены в табл.1-7.
Из табличных данных видно, что эксперименты подтверждают расчетные зависимости , т.е. положительный эффект достигаетс именно в интервале m и т, определ емых выражени ми (1) и (2).
Таким образом, способ позвол ет в за- висимости от размеров издели , свойств его материала, размеров тел, акустических параметров определ ть режимы обработки: врем обработки и массу загружаемого порошка . Обработка, при определенных таким
образом режимах, позвол ет получить оптимальные свойства издели . ,,,, ;,,
Аналогичные исследовани были проведены дл стали Х12М, используемой дл изготовлени штампов холодной штампов- ки и стали 4Х5МФС, примен емой при изготовлении оснастки и пресс-форм за счет уменьшени износа увеличилась в 2-4 раза.
Предлагаемый способ по сравнению с прототипом позвол ет повысить износо- стойкость стали в 2-3 раза.
Проведенные патентные исследовани и анализ известных в науке и технике технических решений позвол ет сделать вывод о соответствии предложенного способа кри- терию существенные отличи .
Claims (3)
1. Способ упрочнени поверхности металлических изделий, преимущественно пресс-форм, штамповой оснастки и режу- щёго инструмента, включающий помещение в замкнутую рабочую камеру с газовой средой издели и стальных шариков, приведение в движение шариков до столкновени С обрабатываемой поверхностью с по- мощью ультразвукового пол , создаваемого в рабочей камере при колебани х ее стенки с заданной амплитудой смещени , окончание обработки по истечении заданного времени , при этом обработку осуществл ют общей массой шариков
..
М D ,
где Vi - объем рабочей камеры;
V2 - объем части издели , наход щейс в камере,
Јm амплитуда смещени стенки камеD - диаметр стальных шариков;
К (1.7-2,3) .102 см3/к - коэффициент пропорциональности,
отличающийс тем, что, с целью повышени износостойкости путем одновременного деформировани и диффузионного массопереноса в поверхностный слой атомов легирующего вещества, в рабочую камеру дополнительно помещают порошок легирующего вещества массой
m 4(Ю2 -103) М foЈm /2/оь/Зоь,2
где d - средний диаметр частиц порошка;
и ро плотности соответственно материалов порошка и шариков; fo - частота колебаний;
оь.2 - предел текучести материала издели ,
обработку осуществл ют одновременно шариками и частицами порошка, а заканчивают ее по истечении времени.
.7(lff-1oVSVtSl)L.-gei.
4 ToSmГЛ
где So - внутренн площадь камеры;
Si - площадь поверхности издели ;
L - максимальное рассто ние от стенки камеры до издели .
2.Способ по п.1 .отличающийс тем, что обработку ведут порошком карбо- нила молибдена.
3.Способ по п.1,отличающийс тем, что обработку ведут порошком дисульфида , молибдена.
Таблица
Зависимость, износостойкости стали k$ от массы порошка дисульфида молибдена рабочей камере УЗ-й обработки. Врем обработки 120 с
по предспособу
по пропорош
Масса порошка 0,05 дисульфида молибдена , г
Потер массы, г
ю-4 зб,о
Потер массы, г 10
0,1 0,5 1,0 2,0 оптимальный вариант, соответствующий выражению (1)
12,0 10,5 12,7 38,0 35
Таблица 2
Зависимость износостойкости стали РбМ5 от массы порошка дисульфида молибдена в рабочей камере УЗ-й обработки. Врем обработки 150 сек
-----..-------.......-..... --
Обработка по пред- Масса порошка 0,01 0,08 0, 0,8 2,0 латаемому способу дисульфида мо-оптимальный вариант, соотеетствуюлибдена , гщий выражению (1)
Потер массы, г
1G-45,8 2,0 1,9 2,2 5,5
Обработка по прото- Потер массы, г
типу без порошка ,7
« ------ -- ------------..---.--------«-...--..------Таблица 3
Зависимость износостойкости стали 5 от массы порошка карбонила молибдена в рабочей камере УЗ-й обработки. Ј «150 сек
.............в........ ....-..-.---..-.....---.---.-.«...- ------ -Г ....... ------.--.Обработка по пред- Масса порошка 0,05 0,1 0,5 1,0 2,0 ложенному способу карбонила мо-оптимальный вариант, соответствующий
либденавыражению (1)
Потер массы, г
0,75 0,72 0,78 35,8
Обработка по прото- Потер массы, г
типу без порошка 35
В К «« в в « «(«I - « «« в - 1 в « в . - eieeeteeeeeee
Таблица 4
Зависимость износостойкости стали1 РбМ5 от массы порошка карбонила молибдена. / 150 с
Обработка по пред- Масса порошка 0,0 0,08 0,k 0,8 2,0 ложенному способу карбонила молибдена
Потер массы, г 7,5 0,5 0, 0,52 7,3 10
Обработка по про- Потер массы, гi
тотипу без порошка ,0
Таблица 5
Зависимость износостойкости стали 45 от времени обработки. Масса порошка карбонила молибдена m 0, г
- « «ввввввввввввв ш ,
Обработка по пред- Врем обработки, 5 11 120 140 200 латаемому способу с
С порошком карбо- Потер массы в г
нила молибдена 0,8 0,7 0,9 37
Обработка по прото- Потер массы в г
типу, врем не per-
ламентированное
--------------------....-..-...---------..---.----.-..---.-.-...--...-.-............
Таблица 6
Зависимость износостойкости стали РбН5 от времени обработки. Масса порошка дисульфида молибдена ш 0,5 г
Обработка по пред- Врем обработки, 10 18 150 180 220 латаемому способу соптимальным вариант соответствуюс порошком дисульфи-щий выражению (2)
да молибдена
Потер массы в г
,0 2,5 2,0 2,5 5,7
Обработка по прото- Потер массы в г
типу, врем не per- ,/
ламентированное
mfuftm .. (м«м мн1 « в i . а . .
Таблица 7
Зависимость износостойкости стали kS от времени обработки. Масса дисульфида молибдена та. 0,5 г
Врем обработки, 5 с
Потер массы, г
io-«
36
Обработка по прото- Потер массы, г типу, врем не per- 10 ламентированное
Таблица 8
Зависимость износостойкости стали РбМ5 от времени обработки. Масса карбонила молибдена m 0,4 г
15 120 . оптимальный вариант
200
12,0
10,5
12,7
38,0
25
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914901525A SU1765207A1 (ru) | 1991-01-10 | 1991-01-10 | Способ упрочнени поверхности металлических изделий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU914901525A SU1765207A1 (ru) | 1991-01-10 | 1991-01-10 | Способ упрочнени поверхности металлических изделий |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1765207A1 true SU1765207A1 (ru) | 1992-09-30 |
Family
ID=21555059
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU914901525A SU1765207A1 (ru) | 1991-01-10 | 1991-01-10 | Способ упрочнени поверхности металлических изделий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1765207A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5509286A (en) * | 1994-02-04 | 1996-04-23 | Gec Alsthom Electromecanique Sa | Method and apparatus for surface treating and prestressing the inside wall of a cavity |
WO2003097883A1 (en) * | 2002-05-16 | 2003-11-27 | Boris Anatolievich Chudinov | Method for the surface hardening of metals and alloys thereof |
-
1991
- 1991-01-10 SU SU914901525A patent/SU1765207A1/ru active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5509286A (en) * | 1994-02-04 | 1996-04-23 | Gec Alsthom Electromecanique Sa | Method and apparatus for surface treating and prestressing the inside wall of a cavity |
WO2003097883A1 (en) * | 2002-05-16 | 2003-11-27 | Boris Anatolievich Chudinov | Method for the surface hardening of metals and alloys thereof |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Sharma et al. | Optimization of machining and vibration parameters for residual stresses minimization in ultrasonic assisted turning of 4340 hardened steel | |
Abramov et al. | Surface hardening of metals by ultrasonically accelerated small metal balls | |
CN100519773C (zh) | 超声波高能表面机械加工的金属件表面纳米化方法 | |
Rakita et al. | Ultrasonic shot peening | |
Dragobetskii et al. | Application of explosion treatment methods for production items of powder materials | |
Podder et al. | Effect of preform heat treatment on the flow formability and mechanical properties of AISI4340 steel | |
Najafizadeh et al. | Improved microstructure and mechanical properties of sheet metals in ultrasonic vibration enhanced biaxial stretch forming | |
SU1765207A1 (ru) | Способ упрочнени поверхности металлических изделий | |
Graff | Ultrasonic metal forming: materials | |
Chen et al. | Ultrasonic vibration-induced severe plastic deformation of Cu foils: effects of elastic-plastic stress wave bounce, acoustic softening, and size effect | |
Yu et al. | Study on the properties of Al–23% Si alloy treated by ultrasonic wave | |
Matsumura et al. | Effects of tensile stress on cavitation erosion | |
Alabi et al. | Investigating the cutting forces in heat treated medium carbon steel when turning on a lathe machine | |
Majta et al. | Mechanical behaviour of hot and warm formed microalloyed steels | |
Sirin et al. | Influence of initial conditions on the mechanical behavior of ion nitrided AISI 4340 steel | |
Papadakis | Ultrasonic wave measurements of elastic moduli E, G, and μ for product development and design calculations | |
Kontsevoi et al. | Premixes production for synthesis of wear-resistant composite materials | |
Fischmeister | Applications of quantitative microscopy in materials engineering | |
Suto et al. | Bending of amorphous alloys | |
Yan et al. | Size effect during dynamic shear tests with hat-shaped specimens | |
Liang et al. | Comprehensive evaluation of welding quality for butt-welded by means of CO 2 arc vibratory welding | |
Barsukova et al. | Evolution of structure and properties of multiphase low-carbon steel during cold radial forging | |
Jandrlić et al. | Effect of deformation rate on low carbon steels mechanical properties | |
CN105177340B (zh) | 微合金化黄金 | |
Muthuchamy et al. | Mechanical and electrochemical characterization of super-solidus sintered austenitic stainless steel (316L) |