способ упрочнения стальных деталей

Классы МПК:C21D8/00 Изменение физических свойств путем деформации в сочетании или с последующей термообработкой
C21D10/00 Изменение физических свойств иным путем, чем термообработкой или деформацией
C21D1/78 комбинированные способы термообработки, не предусмотренные в предыдущих рубриках 
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Афанасьева Ольга Валентиновна (UA),
Грабов Анатолий Александрович (UA),
Дьяченко Светлана Степановна (UA),
Золотько Владимир Александрович (UA),
Кафтанов Сергей Владимирович (UA)
Приоритеты:
подача заявки:
1997-01-28
публикация патента:

Объект изобретения: азотируемые детали машин, получаемые методом холодной пластической деформации (ХПД). Область применения: изобретение относится к металлургии и может быть использовано для упрочнения деталей машин, получаемых методом холодной пластической деформации и работающих в условиях трения и циклических нагрузок. Сущность изобретения: с целью сохранения деформационного упрочнения, созданного в материале детали при ХПД, перед завершающей химико-термической обработкой - ионным азотированием - проводят дорекристаллизационный стабилизирующий отжиг при температурах, на 80-120°С превышающих температуру максимума деформационного старения для данной марки стали. Такой промежуточный отжиг обеспечивает повышение устойчивости деформированной стали против рекристаллизации при повторном нагреве. Технический результат: заявляемый способ позволяет сохранить значительную часть деформационного упрочнения металла при последующем за отжигом азотировании, что приводит к увеличению прочностных свойств сердцевины детали на 25-50% без существенного снижения пластичности и положительно сказывается на циклической прочности готового изделия. 2 табл., 1 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ упрочнения стальных деталей, включающий термическую обработку, холодную пластическую деформацию и азотирование, отличающийся тем, что перед азотированием проводят последеформационный отжиг при температурах, на 80 - 120oС превышающих температуру максимума деформационного старения.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для упрочнения деталей машин, получаемых методом холодной пластической деформации (ХПД) и работающих в условиях трения и циклических нагрузок.

Известен способ [1], согласно которому для ускорения процесса азотирования сталь предварительно подвергают пластической деформации. Созданная при этом дислокационная структура способствует увеличению скорости роста азотированного слоя. Однако такой способ имеет существенный недостаток, обусловленный тем, что при азотировании машиностроительных конструкционных сталей в холоднодеформированном состоянии упрочнение, созданное в стали в процессе деформации, не сохраняется, поскольку длительная выдержка при температуре азотирования (520-540oC) приводит к рекристаллизации металла, которая как известно, сопровождается полным разупрочнением. Таким образом, в рамках этого способа предварительная пластическая деформация лишь несколько ускоряет процесс азотирования на начальных его стадиях (до завершения рекристаллических процессов), но не обеспечивает сохранения субструктурного упрочнения в сердцевине изделия.

В основу данного изобретения "Способ упрочнения стальных деталей" поставлена задача сохранения деформационного упрочнения холоднодейормированной стали в процессе последующего ионного азотирования путем повышения устойчивости против рекристаллизации субструктуры, созданной в металле при ХПД, что обеспечивает существенный (на 25 - 50% прирост прочностных свойств сердцевины азотированных деталей без заметного снижения пластичности. Поставленная задача достигается за счет того, что в известном способе, включающем холодную пластическую деформацию и ионное азотирование согласно изобретению, деталь, полученную методом ХПД, перед азотированием подвергают дорекристаллизационному стабилизирующему отжигу продолжительностью 90 минут при температуре, на 80 - 120oC превышающей температуру максимума деформированного старения используемой стали (tдсmax). Стабилизирующий отжиг обеспечивает формирование термически устойчивой субструктуры и, как следствие, тормозит протекание рекристаллизационных процессов.

Предлагаемый принцип выбора температуры отжига основан на том, что повышение термической стабильности дислокационной структуры, сформированной при деформировании, может быть достигнуто при рациональном сочетании двух процессов: частичной перестройки дислокаций по механизму полигонизации и закреплении образовавшихся субграниц сегрегациями примесных атомов за счет процесса деформированного старения. Такая последовательность протекания этих процессов может иметь место в довольно узком температурном интервале, положение которого определяется склонностью стали к деформированному старению. Отжиг за пределами этого интервала приводит к уменьшению термической устойчивости дислокационной структуры: при более низких температурах деформационное старение подавляет процесс перестройки дислокаций в стабильные конфигурации, а более высокие температуры отжига не обеспечивают эффективное закрепление субграниц.

Температуру максимума деформационного старения определяют экспериментально для каждой марки стали. Для этого серию холоднодеформированных образцов подвергают изотермическим отжигам указанной выше продолжительности при температурах от 200 до 400oC с интервалом 25oC, строят зависимость прироста твердости, как наиболее чувствительной к деформационному старению характеристики, от температуры отжига и определяют температурное положение максимума твердости.

Пример выполнения: образцы сталей 18ХГТ, 40Х подвергают предварительной термообработке по общепринятой для азотируемых сталей схеме: закалка с температурой на 50 - 70oC выше Ac3 и высокий отпуск при температурах, соответственно, 540 и 650oC. Термообработанные образцы деформируют при комнатной температуре со степенями деформации 20 - 40%. После деформации образцы подвергают стабилизирующему отжигу при температурах, на 80-120oC, превышающих температуру максимума деформационного старения. Как видно на чертеже, где приведены графики зависимостей твердости деформационных сталей от температуры отжига, максимумы твердости для сталей 18ХГ и 40Х наблюдаются при температурах 200 и 250oC соответственно. Следовательно, оптимальная температура последеформационного отжига для указанных сталей должна находиться в пределах: для стали 18ХГТ - 280...320oC, для стали 40Х 330...370oC.

После стабилизирующей термообработки производиться ионное азотирование при t = 500-540oC в течение 4,5-6 часов.

Эффективность заявляемого способа и корректность выбора режима последеформационной стабилизирующей термообработки подтверждается данными таблиц 1 и 2, показывающими изменение свойств сердцевины азотированных сталей в пределах и за пределами области оптимизации. Как видно из данных таблиц, применение заявляемого способа позволяет значительно (на 25-50%) по сравнению с известным способом повысить прочностные свойства сердцевины деталей без существенного снижения пластичности, что положительно сказывается на циклической прочности готового изделия.

Источник информации.

1. Бараз В. Р. , Штремт М.А., Кирьякова Н.С., Ускоренное азотирование деформированной аустенитной стали //Изв. Вузов. Черная металлургия, 1989, N 8, С. 101-103.

Класс C21D8/00 Изменение физических свойств путем деформации в сочетании или с последующей термообработкой

способ производства холоднокатаной полуобработанной легированной электротехнической стали -  патент 2529326 (27.09.2014)
способ производства холоднокатаного проката для упаковочной ленты -  патент 2529325 (27.09.2014)
способ производства оцинкованной полосы для последующего нанесения полимерного покрытия -  патент 2529323 (27.09.2014)
способ получения листа из неориентированной электротехнической стали -  патент 2529258 (27.09.2014)
способ изготовления высокопрочного холоднокатаного стального листа с превосходной обрабатываемостью -  патент 2528579 (20.09.2014)
способ горячей прокатки сляба и стан горячей прокатки -  патент 2528560 (20.09.2014)
способ производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией -  патент 2527827 (10.09.2014)
высокопрочный холоднокатаный стальной лист с превосходным сопротивлением усталости и способ его изготовления -  патент 2527571 (10.09.2014)
высокопрочный холоднокатаный лист с превосходной формуемостью и способ его изготовления -  патент 2527514 (10.09.2014)
стальной лист, обладающий превосходной формуемостью, и способ его производства -  патент 2527506 (10.09.2014)

Класс C21D10/00 Изменение физических свойств иным путем, чем термообработкой или деформацией

способ обработки металлического расплава -  патент 2445187 (20.03.2012)
способ лазерной нагартовки и устройство, использующее абляционные слои для предотвращения выкрашивания при лазерной нагартовке -  патент 2433896 (20.11.2011)
способ виброобработки маложестких деталей для снижения в них остаточных напряжений -  патент 2424101 (20.07.2011)
лист из стали 01х18н9т -  патент 2356992 (27.05.2009)
способ размагничивания длинномерных ферромагнитных изделий и устройство для его осуществления -  патент 2258272 (10.08.2005)
способ формирования покрытий на поверхностях металлических материалов -  патент 2240360 (20.11.2004)
способ повышения прочности деталей, работающих при импульсном давлении -  патент 2235147 (27.08.2004)
способ упрочнения металлообрабатывающего инструмента -  патент 2213152 (27.09.2003)
установка для магнитной обработки режущего инструмента -  патент 2212992 (27.09.2003)
способ воздействия электромагнитным излучением на расплавленный металл и установка для его осуществления -  патент 2198945 (20.02.2003)

Класс C21D1/78 комбинированные способы термообработки, не предусмотренные в предыдущих рубриках 

способ подготовки структуры стали к дальнейшей термической обработке -  патент 2526341 (20.08.2014)
способ термической обработки отливок из коррозионностойкой стали мартенситного класса -  патент 2526107 (20.08.2014)
способ производства деталей из стальных отливок -  патент 2509162 (10.03.2014)
способ термической обработки конструкционных сталей на высокопрочное состояние -  патент 2506320 (10.02.2014)
закаленная мартенситная сталь с низким содержанием кобальта, способ получения детали из этой стали и деталь, полученная этим способом -  патент 2497974 (10.11.2013)
способ изготовления инструментального композиционного материала -  патент 2483123 (27.05.2013)
способ термической обработки стали -  патент 2481406 (10.05.2013)
лист электротехнической стали с ориентированной зеренной структурой и способ его изготовления -  патент 2480535 (27.04.2013)
способ упрочнения плунжерных пар топливных насосов дизельных двигателей -  патент 2463358 (10.10.2012)
способ обработки поверхностей стальных деталей -  патент 2462517 (27.09.2012)
Наверх