способ упрочнения поверхности металлического изделия

Классы МПК:B22F3/24 последующая обработка заготовок или изделий 
B22F7/04 с одним или несколькими слоями, выполненными не из порошка, например выполненными из сплошного металла 
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Институт общей и неорганической химии АН РА
Приоритеты:
подача заявки:
1990-07-19
публикация патента:

Сущность способа: обработку поверхности изделия пpоводят в смесителе, заполненном мелющими телами и легирующими элементами в количестве не менее 0,1 мг на 1 см2 упрочняемой поверхности и не более 2% от общей массы загрузки. 2 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ упрочнения поверхности металлического изделия, включающий обработку заготовок в смесителе, заполненном легирующим порошком, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процесса, уменьшения расхода легирующих элементов и повышения микротвердости, обработку проводят в течение 5 30 мин, а легирующий порошок засыпают в количестве не менее 0,1 мг на 1 см2 упрочняемой поверхности, но не более 2 от общей массы загрузки.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области получения защитных покрытий и может быть использовано в машиностроении, химической, электронной, электротехнической и других смежных отраслях промышленности для повышения износо-, коррозионно-, радиационной стойкости, а также для других защитных и декоративных целей.

Целью настоящего изобретения является интенсификация процесса, уменьшение расхода легирующих элементов и повышение микротвердости.

Поставленная цель достигается тем, что обработку заготовок проводят в течение 5-30 мин, а легирующий порошок засыпают в количестве не менее 0,1 мг на 1 см2 упрочняемой поверхности, но не более 2% от общей массы загрузки.

Процесс осуществляют следующим образом. В смеситель устанавливают покрываемую заготовку, помещают мелющие тела и добавляют легирующий элемент B, Si, C и т.д. в виде порошка, гранул, зерен и т.п. в количестве не менее 0,1 мг на 1 см2. Мелющие тела, ускоренные до высоких значений 50-600 м/с2, интенсивно воздействуют и активируют поверхность заготовок и диспергируемый порошок, обеспечивая тем самым протекание диффузионных процессов между легирующим элементом и поверхностью заготовок, повышая их микротвердость. Масса порошковой смеси не должна превышать 2% от общей массы загрузки, так как в противном случае существенно снижается интенсивность диспергирования (активации), а следовательно, и производительность способа. Эффект упрочнения достигается непосредственно в процессе механической обработки в течение 5-30 мин. Время обработки менее 5 мин не обеспечивает получение упрочненной поверхности достаточной толщины, а обработка заготовок более 30 мин не способствует дальнейшему увеличению микротвердости.

Заявленные значения оптимальны и служат достижению цели, выход за их пределы нецелесообразен.

Пример 1. Пластина из стали 08кп размером 40 х 40 х 2 мм с предварительно нанесенным покрытием на основе железа толщиной 50 мкм помещалась в контейнер объемом 250 мл. В контейнер загружали ударные тела стальные шары диаметром 8-12 мм (площадь поверхности составляла около 1000 см2) и графитовый порошок. Обработку проводили в вибромельнице при ускорении движения ударных тел от 50 до 600 м/с2. Толщина покрытий (глубина насыщения) определялась металлографически на оптическом микроскопе мод. Неофот-32, микротвердость на приборе мод. ПМТ-3.

Результаты исследования с варьированием времени обработки и расхода легирующего порошка приведены в таблице 1. Из таблицы следует, что наилучшие результаты по микротвердости и толщине упрочненного слоя имеют покрытия, полученные в течение 5-30 мин обработки и расходе порошка 0,1 мг/см2 и выше, но не более 2% от массы загрузки.

Пример 2. Пластины из титана ВТ 1-00 размеров 40 х 40 х 2 мм помещалась в контейнер объемом 250 мл. В контейнер загружали ударные тела стальные шары диаметром 8-12 мм (площадь поверхности составляла около 1000 см2 и порошок бора. Обработку проводили в вибромельнице в течение 15 мин при ускорении движения ударных тел от 50 до 600 м/с2. Микротвердость упрочненной поверхности изделия определялась на приборе мод. ПМТ-3.

Результаты исследования при различной концентрации бора приведены в таблице 2.

Аналогичные результаты повышения микротвердости получены и для образца молибдена, упрочненного кремнием.

Результаты исследования приведены в таблице 2.

Таким образом, способ обеспечивает интенсификацию процесса, уменьшение расхода легирующих элементов и повышение микротвердости.

Класс B22F3/24 последующая обработка заготовок или изделий 

способ получения режущего инструмента из карбидсодержащих сплавов вольфрамовой (вк) и титано-вольфрамовой (тк) групп -  патент 2528539 (20.09.2014)
способ стабилизации механических характеристик изделий из твердых сплавов -  патент 2525873 (20.08.2014)
способ улучшения обрабатываемости металлопорошковых сплавов -  патент 2519434 (10.06.2014)
способ повышения физико-механических свойств инструментальных и конструкционных материалов методом объемного импульсного лазерного упрочнения (оилу) -  патент 2517632 (27.05.2014)
способ получения изделий из сложнолегированных порошковых жаропрочных никелевых сплавов -  патент 2516267 (20.05.2014)
способ получения износостойкого антифрикционного самосмазывающегося сплава -  патент 2492964 (20.09.2013)
способ изготовления постоянного магнита и постоянный магнит -  патент 2490745 (20.08.2013)
выполненная с увеличенной вязкостью буровая коронка инструмента для бурения породы и способ увеличения вязкости таких буровых коронок -  патент 2488681 (27.07.2013)
способ термического упрочнения деталей из порошковых материалов на основе железа -  патент 2486030 (27.06.2013)
способ получения деталей газотурбинных двигателей с длительным ресурсом эксплуатации из порошковых никелевых сплавов -  патент 2483835 (10.06.2013)

Класс B22F7/04 с одним или несколькими слоями, выполненными не из порошка, например выполненными из сплошного металла 

способ получения сверхтвердого композиционного материала на основе кубического нитрида бора или синтетического алмаза для режущего инструмента -  патент 2529141 (27.09.2014)
способ получения металломатричного композиционного материала -  патент 2528926 (20.09.2014)
способ получения слоистого композита системы сталь-алюминий -  патент 2501630 (20.12.2013)
способ изготовления деталей с вставкой из композитного материала с металлической матрицей -  патент 2492273 (10.09.2013)
способ получения фторопластового антиадгезионного покрытия на металлических поверхностях -  патент 2490371 (20.08.2013)
способ соединения заготовок вал-втулка -  патент 2488475 (27.07.2013)
способ получения пористых покрытий на металлических имплантатах -  патент 2483840 (10.06.2013)
способ изготовления прирабатываемого уплотнения турбомашины -  патент 2478454 (10.04.2013)
способ взрывного нанесения покрытия из порошкообразного материала -  патент 2471591 (10.01.2013)
композитная заготовка, имеющая управляемую долю пористости в, по меньшей мере, одном слое, и способы ее изготовления и использования -  патент 2468890 (10.12.2012)
Наверх