способ термообработки сплавов системы fe - cr - co

Классы МПК:C21D6/00 Термообработка сплавов на основе железа
C21D1/04 с одновременным использованием ультразвука, магнитных или электрических полей 
Патентообладатель(и):Трошкина Валентина Афанасьевна
Приоритеты:
подача заявки:
1991-04-03
публикация патента:

Сущность изобретения: образцы, закаленные на способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024 - тв.раствор, нагретые при 800°С и охлажденные в воде, подвергаются отпуску при 530°С, а затем дополнительным отпускам последовательно при 620°С, 580°С, 530°С в течение 2-3 ч с охлаждением после каждого отпуска в воде. Достигаемый уровень магнитных характеристик на образцах h = 3 мм, l = 10 мм составляет: Hcспособ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024 (350-500) Э, способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024.

Формула изобретения

СПОСОБ ТЕРМООБРАБОТКИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ , содержащих, мас.%: Cr 28 - 30, Co 13 - 15, 2X, где X - Nb, Al, V, B, Fe - остальное, включающий закалку с 1100oС, нагрев до 800oС, охлаждение и отпуск при 530oС, отличающийся тем, что после отпуска при 530oС проводят дополнительные отпуска последовательно при 620oС, 580oС и 530oС с выдержкой в течение 2 - 3 ч, при этом после нагрева и каждого отпуска охлаждение проводят в воде.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам термообработки сплавов Fe-Cr-Co, применяемых в качестве магнитожестких материалов.

Известен способ термообработки сплавов такого типа с использованием магнитного поля, заключающийся в закалке на способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024- тв. раствор; предварительной термообработке в магнитном поле в интервале 650-620оС в течение 1 ч, ступенчатом отпуске в интервале 600-500оС в течение 10-20 ч.

К недостаткам относится трудоемкость и энергоемкость, а также возможность выделения способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024- и G-фаз, снижающих как уровень магнитных характеристик, так и пластичность сплавов.

С целью устранения указанных недостатков предложен способ, заключающийся в охлаждении образцов с регулируемой скоростью (40-70о/ч) от температуры области существования способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024- тв. раствора (1100оС) с последующим отпуском при 530оС. Однако при таком способе термообработки достигается невысокий уровень магнитных характеристик (Нс способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024200 Э, Bспособ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 20230247000 Гс).

Целью изобретения является повышение уровня магнитных характеристик сплавов состава Fe, 28-30% С, 13-15% Со, 2X, где X - Nb, Al, V, B.

Поставленная цель достигается тем, что образцы, закаленные с 1100оС на способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024- тв. раствор, нагретые до 800оС и охлажденные в воде, подвергаются отпуску при 530оС, охлаждаются и затем подвергаются дополнительным отпуском последовательно при 620, 580, 530оС в течение 2-3 ч.

Существенной новизной предлагаемого способа является включение в термообработку закаленных на способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024- тв. раствор, нагретых до 800оС образцов, выдержки при 530оС в течение 2 ч и охлаждения (закалки в воде) с этой температуры с целью получения текстуры рекристаллизации способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024- тв. раствора.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Сплавы, содержащие, мас.%: 28-30 Cr, 13-15 Co, 2X, где X - Nb, Al, V, B, остальное Fe, выдерживаются при 1100оС в течение 1 ч охлаждаются с этой температуры (закаливаются в воде с температурой 0оС) с целью получения структуры тв. раствора.

Закаленные на структуру способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024- тв. раствора образцы выдерживаются (45-60 мин) при 800оС, близкой к температуре расслоения способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024- тв. раствора на способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024- и G-фазы, и охлаждаются от этой температуры (закаливаются в воде). Далее образцы загружаются в печь с температурой 530оС, выдерживаются при этой температуре 2 ч и закаливаются в воде с температурой 0оС. В процессе этой ступени термообработки сплавы приобретают кубическую текстуру.

Текстурированные образцы снова загружаются в печь с температурой 620оС, выдерживаются 2 ч при этой температуре и закаливаются в воде. Аналогичным образом далее образцы подвергаются отпуску, заканчивающемуся закалкой при 580оС (выдержка 2 ч) и при 530оС (выдержка 3 ч).

Процесс расслоения способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024- тв. раствора начинается при 620оС и ускоряется в процессе отпуска при 580оС. После этих ступеней термообработки коэрцитивная сила образцов возрастает с нуля (в состоянии кубической текстуры) до 70% от оптимальной, достигаемой при завершении способа термообработки.

На образцах h=3 мм, l=10 мм уровень достигаемых магнитных свойств составляет

Hcспособ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024 (350-500) Э

Br способ термообработки сплавов системы fe - cr - co, патент № 2023024 (10000-13000) Гс, что практически не уступает уровню магнитных свойств, достигаемых в случае боле сложной и более энергоемкой термообработки с использованием магнитного поля (2-5 кЭ).

Класс C21D6/00 Термообработка сплавов на основе железа

способ термической обработки отливок из коррозионностойкой стали мартенситного класса -  патент 2526107 (20.08.2014)
способ термомеханической обработки сталей аустенитного класса -  патент 2525006 (10.08.2014)
способ термической обработки монокристаллов ферромагнитного сплава fe-ni-co-al-ti с эффектом памяти формы и сверхэластичностью, ориентированных вдоль [001] направления при деформации растяжением -  патент 2524888 (10.08.2014)
способ термической обработки жаропрочных сталей мартенситного класса -  патент 2520286 (20.06.2014)
способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт -  патент 2515145 (10.05.2014)
способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт -  патент 2514899 (10.05.2014)
способ термической обработки магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт -  патент 2511136 (10.04.2014)
состав сплава, нанокристаллический сплав на основе fe и способ его формования и магнитный узел -  патент 2509821 (20.03.2014)
способ термической обработки деформируемой коррозионно-стойкой стали 14х17н2 -  патент 2508410 (27.02.2014)
способ смягчающей термической обработки изделий из стали аустенитно-мартенситного класса марки 07х16н6 -  патент 2499842 (27.11.2013)

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