способ обработки готовых изделий

Классы МПК:C21D9/22 сверл; фрез; резцов для металлорежущих станков 
C21D8/00 Изменение физических свойств путем деформации в сочетании или с последующей термообработкой
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Богданов Владимир Георгиевич
Приоритеты:
подача заявки:
1992-05-15
публикация патента:

Использование: способ относится к металлургии и может быть использовано в приборостроении, станкостроительной и инструментальной промышленности для повышения эксплуатационных характеристик изделий, изготовленных из инструментальных, конструкционных сталей и твердого сплава. Сущность: на готовые изделия после их подогрева до 110 - 300С воздействуют нестанционарным потоком газа и акустическим полем с частотой 200 - 2000 Гц и уровнем звукового давления 140 - 180 дБ в течение 1 - 10 мин. Данный способ в 1,5 - 3 раза повышает износостойкость инструмента и полностью исключает поломку деталей, несущих предельные механические нагрузки.

Формула изобретения

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, включающий нагрев и воздействие потоком газа, отличающийся тем, что, нагрев ведут до 110 - 300oС, воздействуют нестационарным потоком газа и акустическим полем с частотой 200 - 2000Гц и с уровнем звукового давления 140 - 180дБ в течение 1 - 10 мин.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в приборостроении, станкостроительной и инструментальной промышленности для повышения эксплуатационных характеристик изделий, изготовленных из инструментальных, конструкционных сталей и твердого сплава, работающих на предельных механических нагрузках.

Известен способ обработки инструмента и деталей из инструментальных сталей, осуществляемый с целью повышения эксплуатационных характеристик, включающий закалку и отпуск. Закалка заключается в нагреве стали до температур аустенизации превышение оптимальных температур на 10-15о недопустимо из-за повышенной чувствительности к перегреву. После закалки проводится отпуск при температуре 150-160оС в течение 1,5 ч, обеспечивающий уменьшение закалочных напряжений и несколько снижающий твердость.

Данный способ термической обработки инструмента не всегда позволяет получить инструмент с высокими эксплуатационными характеристиками. Срок эксплуатации такого инструмента часто не удовлетворяет требованиям производства, в частности, по стойкости, вызывая высокие технологические потери, необходимость частой смены инструмента, трудоемкую переналадку станков, частые переточки режущей части инструмента. При испытании и эксплуатации изделий имеют место деформация, поломка деталей, несущих предельные механические нагрузки, что приводит к значительным экономическим затратам на их восстановление или замену.

Поставленная цель достигается тем, что после отпуска инструмента и деталей из инструментальных, конструкционных сталей и твердого сплава производят их подогрев до 110-300оС, а затем на инструмент и детали воздействуют нестационарным потоком газа и акустическим полем с частотой 200-2000 Гц и уровнем звукового давления 140-180 дБ в течение 1-10 мин. Эффект достигается за счет резкого снижения дефектов кристаллического строения, изменения его плотности, перераспределения напряжений.

Различный инструмент и детали часов, изготовленные из инструментальных и конструкционных сталей, были подвергнуты стандартной термической обработке - закалке и отпуску, применяемой для этих марок сталей. Затем часть инструмента и деталей, включая инструмент из твердого сплава, была оставлена для сравнительных испытаний, а другая часть, прошедшая полный стандартный цикл термической обработки и готовая к эксплуатации, была нагрета до 110-300оС и подвергнута в течение 1-10 мин воздействию акустического поля с резонансом частот излучаемого дискретного тона 150-2000 Гц и уровнем звукового давления 140-180 дБ.

Затем проводили производственные испытания инструмента и деталей часов в условиях МПО "Второй часовой завод". С учетом полученных результатов были выбраны оптимальные уровни звукового давления 140-180дБ, частота 200-2000 Гц и продолжительность обработки 1-10 мин. Повышение продолжительности обработки положительных результатов не дает. В результате стойкости инструмента выросла в 1,5-3 раза, а поломка деталей часов, составлявшая до того около 1% , полностью прекратилась. (56) Позняк Л. А. и др. , Инструментальные стали, Металлургия, 77.

Авторское свидетельство СССР N 395445, кл. C 21 D 8/00, 1970.

Класс C21D9/22 сверл; фрез; резцов для металлорежущих станков 

способ термической обработки штампов и пресс-форм -  патент 2527575 (10.09.2014)
способ подготовки структуры стали к дальнейшей термической обработке -  патент 2526341 (20.08.2014)
способ повышения физико-механических свойств инструментальных и конструкционных материалов методом объемного импульсного лазерного упрочнения (оилу) -  патент 2517632 (27.05.2014)
способ термической обработки режущего инструмента с напаянной твердосплавной пластиной -  патент 2517093 (27.05.2014)
способ изготовления инструментального композиционного материала -  патент 2483123 (27.05.2013)
способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали -  патент 2483120 (27.05.2013)
способ термической обработки бойков и тяжелонагруженных штампов -  патент 2471878 (10.01.2013)
способ повышения работоспособности твердосплавного режущего инструмента методом импульсной лазерной обработки (ило) -  патент 2460811 (10.09.2012)
способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия -  патент 2457261 (27.07.2012)
способ упрочнения разделительного штампа -  патент 2452780 (10.06.2012)

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)
Наверх