способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе железа

Классы МПК:C21D1/04 с одновременным использованием ультразвука, магнитных или электрических полей 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской Академии наук (ИМЕТ РАН) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-02-13
публикация патента:

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству магнитотвердых сплавов на основе системы Fe-Cr-Co, которые применяются в автоприборостроении, релейной технике, электромашиностроении, медицине и т.д. Для повышения магнитных свойств обрабатываемых постоянных магнитов на 3-5% и выхода годной продукции магнит из сплава 25Х15КА подвергают гомогенизации, закалке, термомагнитной (термической) обработке, многоступенчатому отпуску и термоциклической обработке в интервале 510-470°С в количестве 3-5 циклов на заключительной стадии отпуска. 6 ил., 6 табл. способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710

способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710 способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710 способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710 способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710 способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710 способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710

Формула изобретения

Способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе железа, включающий гомогенизацию, закалку, изотермическую термомагнитную обработку и многоступенчатый отпуск, отличающийся тем, что на заключительной ступени отпуска проводят термоциклирование в интервале температур 510-470°С с количеством циклов 3-5.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству магнитотвердых сплавов на основе системы Fe-Cr-Co, которые применяются в автоприборостроении, релейной технике, электромашиностроении, медицине и т.д..

Магнитотвердые сплавы на основе системы Fe-Cr-Co обладают многими преимуществами перед другими магнитотвердыми сплавами: поддаются всем видам пластической и лезвийной обработки (прокатке, волочению, прессованию, токарной обработке, фрезерованию, штамповке и т.д.), обладают высокой прочностью (до 1000 МПа), высокой температурно-временной стабильностью (ТКИ=0,022%/°С). Одним из недостатков этих сплавов является большая длительность термической обработки (˜24 часа). Этот недостаток обусловлен относительно низким температурным интервалом (650-500°С) распада высокотемпературного способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710 твердого раствора на смесь двух фаз: способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710 1-фазу, обогащенную железом и кобальтом, и способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710 2-фазу, обогащенную хромом, в процессе формирования высококоэрцитивного состояния.

Известно, что стандартная термообработка FeCrCo сплавов состоит из гомогенизации при 1150-1300°С, закалки на способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710 твердый раствор, изотермической термомагнитной обработки при 630-660°С (в случае получения магнитоизотропных магнитов используют изотермическую термообработку) и ступенчатого отпуска в температурном интервале 620-520°С с последовательным снижением температуры отпуска каждой ступени на 20-30°С. Отпуск при 500°С в течение суток практически не дает прироста магнитных свойств (ГОСТ 24897-81, патент США №4194932, МКИ H01F 1/04; НКИ 148/108, 148/31.57; заявл. 7.02.78 г., опубл. 25.03.80 г.) прототип.

Известен способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе железа, включающий гомогенизацию, закалку, изотермическую обработку и отпуск с термоциклированием с нагревом до 620-625°С и охлаждением до 550°С в количестве циклов 4-5 (SU 985071 A, C21D 1/04, 30.12.1982, 4c.).

Предлагаемое изобретение направлено как на снижение длительности термической обработки, так и на увеличение выхода годной продукции путем применения циклической термической обработки на заключительной ступени отпуска, которая дает прирост магнитных свойств обрабатываемых магнитов (на 3-5%) и повышает выход годной продукции.

Сущность изобретения заключается в том, что термообработка магнитотвердых сплавов на основе железа (в частности, на основе системы Fe-Cr-Co), включающая гомогенизацию, закалку, изотермическую термомагнитную обработку и многоступенчатый отпуск, согласно предложению на заключительной стадии проводят термоциклирование в интервале 510-470°С в количеством циклов 3-5.

Пример. Постоянные магниты в количестве 164 шт. из сплава 25Х15КА были обработаны по стандартному режиму, включающему гомогенизацию при 1200°С в течение часа и закалку в воде от этой температуры. Затем постоянные магниты подвергали изотермической термомагнитной обработке при 640°С в течение 1 ч с последующим ступенчатым отпуском: 620°С(1 ч)+600°С(1 ч)+580°С(2 ч)+560°С(3 ч)+520°С(4 ч)+500°С(10 ч).

На фиг.1 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения стандартной термической обработки, имеющих поток Ф=27-29,5 мкВб (т.е. отбракованных по потоку).

На фиг.2 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения стандартной термической обработки, имеющих поток Ф=30-32 мкВб (т.е. годных по потоку).

На фиг.3 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения дополнительного отпуска при 480°С в течение 24 ч, имеющих поток Ф=27-29,5 мкВб.

На фиг.4 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения дополнительного отпуска при 480°С в течение 24 ч, имеющих поток Ф=30-32 мкВб.

На фиг.5 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения дополнительной термоциклической обработки в интервале 510-470°С (в течение ˜5 ч в количестве 3-х циклов), имеющих поток Ф=27-29,5 мкВб.

На фиг.6 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения дополнительной термоциклической обработки в интервале 510-470°С (в течение ˜5 ч в количестве 3-х циклов), имеющих поток Ф=30-32 мкВб.

Магниты из сплава 25Х15КА (ГОСТ 24897-81) в количестве 164 шт., которые по ТУ должны иметь поток способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710 30 мкВб и коэрцитивную силу НсМспособ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе   железа, патент № 2305710 40 кА/м, после термообработки в контейнере по режиму термической обработки, оканчивающейся отпуском при 500°С (20 часов), дали следующие результаты: 119 магнитов были годные как до потоку, так и по коэрцитивной силе. Из 45 отбракованных магнитов 31 магнит не соответствовал по коэрцитивной силе и 43 магнита не соответствовали по потоку (см. фиг.1 и 2).

Поток Ф=27-29,5 мкВб (табл.1).

N=43 шт. Среднее =39,4 кА/м; мин.=35,1; макс.=42,8; дисперсия =3,29; станд. отклонение=1,81; станд. ошибка среднего =0,3.

Таблица 1
Интервал НсМКоличество Суммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
34,000<х<=35,0000 00,00000,0000
35,000<х<=36,000 224,6512 4,6512
36,000<х<=37,000 35 6,976711,6279
37,000<х<=38,0004 99,302320,9302
38,000<х<=39,000 81718,6047 39,5349
39,000<х<=40,000 926 20,930260,4651
40,000<х<=41,0007 3316,279176,7442
41,000<х<=42,000 94220,9302 97,6744
42,000<х<=43,000 143 2,3256100,0000

Поток Ф=30 -32 мкВб (табл.2).

N=121 шт. Среднее=42,9 кА/м; мин.=39,2; макс.=45,7 кА/м; дисперсия=1,758; стан. отклонение=1,32; стандартн. ошибка среднего=0,12; =-0,14.

Таблица 2
Интервал НсМКоличество Суммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
38,000<х<=39,0000 00,00000,0000
39,000<х<=40,000 221,6519 1,6529
40,000<х<=41,000 810 6,61168,2645
41,000<х<=42,00022 3218,181826,4463
42,000<х<=43,000 356728,9256 55,3719
43,000<х<=44,000 2895 23,140578,5124
44,000<х<=45,00019 11415,702594,2149
45,000<х<=46,000 71215,7851 100,0000

Дополнительный отпуск магнитов при 480°С в течение 24 ч практически не приводит к изменению их магнитных свойств (фиг.3 и 4).

Поток Ф=27-29,5 мкВб (табл.3).

N=43 шт. Среднее=39,4 кА/м; мин.=35,1; макс.=42,8; дисперсия =3,31; станд. Отклонение=1,82; станд. ошибка среднего=0,3; асимм.=-0,47; эксцесс=-0,22.

Таблица 3
Интервал НсМКоличество Суммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
35,000<х<=36,0002 24,65124,6512
36,000<х<=37,000 356,9767 11,6279
37,000<х<=38,000 49 9,302320,9302
38,000<х<=39,0008 1718,604739,5349
39,000<х<=40,000 72416,2791 55,8140
40,000<х<=41,000 933 20,930276,7442
41,000<х<=42,0009 4220,930297,6744
42,000<х<=43,000 1432,3256 100,0000

Все 43 магнита по-прежнему не соответствовали ТУ по величине потока.

Поток Ф=30-32 мкВб (табл.4).

N=121 шт. Среднее=42,9 кА/м; мин.=40,5; макс.=45,7 кА/м; дисперсия=1,57; стан. отклонение=1,255; стандартн. ошибка среднего=0,11; асимм.=0,10: эксцесс=-0.74.

Таблица 4
Интервал НсМКоличество Суммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
39,000<х<=40,0000 00,00000,0000
40,000<х<=41,000 775,7851 5,7851
41,000<х<=42,000 2532 20,661226,4463
42,000<х<=43,00035 6728,925655,3719
43,000<х<=44,000 289523,1405 78,5124
44,000<х<=45,000 19114 15,702594,2149
45,000<х<=46,0007 1215,7851100,0000

Однако применение циклической термообработки в интервале 510-470°С (цикл: 510°С охлаждение в течение 40 мин до 470°С + нагрев до 510°С в течение 40 мин) в количестве 3-х циклов дало значимое повышение магнитных свойств, особенно для магнитов с пониженным потоком (фиг.5)

Поток Ф=27-29,5 мкВб (табл.5).

N=43 шт. Среднее=39,9 кА/м; мин.=37,1; макс.=42,6; дисперсия=2,435; станд. отклон.=1,56; станд. ошибка среднего=0,24; асимм.=0,08; эксцесс=-1,05.

Таблица 5
Интервал НсМКоличество Суммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
36,000<х<=37,0000 00,00000,0000
37,000<х<=38,000 5511,6279 11,6279
38,000<х<=39,000 1015 23,255834,8837
39,000<х<=40,0007 2216,279151,1628
40,000<х<=41,000 123427,9070 79,0698
41,000<х<=42,000 337 6,976786,0465
42,000<х<=43,0006 4313,9535100,0000

Поток Ф=30 -32 мкВб (табл.6).

N=121 шт. Среднее=43,2 кА/м; мин.=40,5; макс.=46, 6 кА/м; дисперсия=1,74; стан. отклонение=1,32; стандартн. ошибка среднего=0,12; асимм.=-0,045; эксцесс=-0

Таблица 6
Интервал НсМКоличество Суммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
39,000<х<=40,0000 00,00000,0000
40,000<х<=41,000 775,7851 5,7851
41,000<х<=42,000 1825 14,876020,6612
42,000<х<=43,00028 5323,140543,8017
43,000<х<=44,000 328526,4463 70,2479
44,000<х<=45,000 28113 23,140593,3884
45,000<х<=46,0006 1194,958798,3471
46,000<х<=47,000 21211,6529 100,0000

Из 43 магнитов 21 магнит стал годным как по потоку, так и по коэрцитивной силе (т.е. почти 50% отбракованных магнитов удалось довести до требуемых по ТУ параметров).

Аналогичная циклическая термообработка 121 магнита (которые были годны по потоку) в температурном интервале 510-470°С приводит к заметному повышению коэрцитивной силы (вплоть до 46,5 кА/м).

Класс C21D1/04 с одновременным использованием ультразвука, магнитных или электрических полей 

способ подготовки структуры стали к дальнейшей термической обработке -  патент 2526341 (20.08.2014)
способ термической обработки магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт -  патент 2511136 (10.04.2014)
способ термической обработки деформируемых магнитотвердых сплавов на основе системы железо-хром-кобальт -  патент 2495140 (10.10.2013)
способ термомагнитной обработки анизотропных магнитомягких материалов -  патент 2494153 (27.09.2013)
способ упрочняющей обработки тяжелонагруженных элементов металлических конструкций и устройство для его осуществления -  патент 2476605 (27.02.2013)
способ криогенной обработки аустенитной стали -  патент 2464324 (20.10.2012)
способ ультразвуковой обработки сварных металлоконструкций -  патент 2447162 (10.04.2012)
способ подготовки поверхности детали с использованием ультразвуковых колебаний -  патент 2442841 (20.02.2012)

способ определения границ фазовых переходов при перлитном превращении -  патент 2433190 (10.11.2011)
способ термомагнитной обработки магнитомягких материалов -  патент 2430975 (10.10.2011)
Наверх