RU2559606C1 - Способ химико-термической обработки детали из легированной стали - Google Patents

Способ химико-термической обработки детали из легированной стали Download PDF

Info

Publication number
RU2559606C1
RU2559606C1 RU2014105593/02A RU2014105593A RU2559606C1 RU 2559606 C1 RU2559606 C1 RU 2559606C1 RU 2014105593/02 A RU2014105593/02 A RU 2014105593/02A RU 2014105593 A RU2014105593 A RU 2014105593A RU 2559606 C1 RU2559606 C1 RU 2559606C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ion
heat treatment
plasma
chemical heat
chemical
Prior art date
Application number
RU2014105593/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014105593A (ru
Inventor
Николай Константинович Криони
Аскар Джамилевич Мингажев
Раис Калимуллович Давлеткулов
Алиса Аскаровна Мингажева
Наиля Федоровна Измайлова
Евгения Вадимовна Бахтиарова
Original Assignee
Николай Константинович Криони
Аскар Джамилевич Мингажев
Раис Калимуллович Давлеткулов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Николай Константинович Криони, Аскар Джамилевич Мингажев, Раис Калимуллович Давлеткулов filed Critical Николай Константинович Криони
Priority to RU2014105593/02A priority Critical patent/RU2559606C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2559606C1 publication Critical patent/RU2559606C1/ru
Publication of RU2014105593A publication Critical patent/RU2014105593A/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам химико-термической обработки металлов и сплавов, и может быть использовано в машиностроении для поверхностного упрочнения деталей машин, в том числе деталей, работающих в парах трения, а также режущего инструмента и штамповой оснастки. Способ химико-термической обработки детали из легированной стали включает размещение детали в рабочей камере, активирование поверхности детали перед химико-термической обработкой, подачу в камеру рабочей насыщающей среды, нагрев детали до температуры химико-термической обработки и выдержку при этой температуре до формирования необходимой толщины диффузионного слоя. Активирование поверхности детали перед химико-термической обработкой проводят с помощью ионно-имплантационной обработки поверхности детали при энергии ионов от 25 до 30 кэВ, дозе облучения от 1,6·1017 см-2 до 2·1017 см-2, скорости набора дозы облучения от 0,7·1015 с-1 до 1·1015 с-1 и при использовании в качестве имплантируемых ионов следующих элементов: С, N или их комбинации. В частных случаях осуществления изобретения химико-термическую обработку детали проводят ионно-плазменным методом. В качестве ионно-плазменного метода используют ионно-плазменное азотирование, или ионно-плазменную цементацию, или ионно-плазменную нитроцементацию. Обеспечивается повышение производительности и качества процесса химико-термической обработки, а также повышение износостойкости деталей после нее. 2 з.п. ф-лы, 1 пр.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам химико-термической обработки деталей из легированных сталей, и может быть использовано в машиностроении для поверхностного упрочнения деталей машин, в том числе деталей, работающих в парах трения, режущего инструмента и штамповой оснастки.
Одними из ответственных деталей газотурбинных двигателей и установок являются зубчатые колеса, эксплуатация которых проходит в условиях воздействия высоких температур и значительных силовых нагрузок. Для повышения стойкости поверхностного слоя материала указанных деталей используют химико-термическую обработку (ХТО), в частности азотирование и нитроцементацию.
Широко известны процессы упрочнения поверхности деталей методами ХТО. Известен, например способ химико-термической обработки стальных изделий, включающий диффузионное насыщение элементами внедрения и замещения и последующий нагрев поверхности изделия (А.С. СССР №1515772, МПК С23С 8/00. СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Бюл. №36, 2013 г.).
Известен способ ХТО деталей, заключающий в высокотемпературном азотировании, закалке с последующим отпуском [Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Азотирование стали. М.: Машиностроение, 1976, с. 99-102]. В результате обработки получают высокоазотистый слой небольшой толщины. Такой слой хорошо противостоит коррозии в атмосфере, но плохо работает при высоких изгибных, контактных напряжениях и в условиях повышенного износа.
Известны также ионно-плазменные методы химико-термической обработки, например, методы ионного азотирования в плазме тлеющего разряда постоянного или пульсирующего тока, которые включают в себя две стадии - очистку поверхности катодным распылением и собственно насыщение поверхности металла азотом [Теория и технология азотирования / Лохтин Ю.М., Коган Л.Д. и др. // М., Металлургия, 1990, с. 89].
Известен также способ химико-термической обработки металлов и сплавов, при котором на стадии очистки изделий тлеющий разряд периодически переводят в импульсную электрическую дугу. Это позволяет интенсифицировать процесс за счет быстрого разогрева обрабатываемой поверхности в первые минуты до более высоких температур, чем температура процесса азотирования (А.С. СССР 1534092, МПК С23С 8/36, опубл. 07.01.90; BG 43787. МПК С23С 8/36. METHOD FOR CHEMICO-THERMIC TREATMENT IN GLOWING DISCHARGE OF GEAR TRANSMISSIONS. 1988).
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ химико-термической обработки детали из легированной стали, включающий размещение детали в рабочей камере установки, активирование поверхности детали перед химико-термической обработкой, подачу в камеру рабочей насыщающей среды, нагрев детали до температур химико-термической обработки и выдержку при этих температурах до формирования необходимой толщины диффузионного слоя (А.С. СССР №1574679, МПК С23С 8/36, опубл. 30.06.90; патент РФ №2144095, МПК С23С 8/38, опубл. 10.01.2000).
Недостатками известных способов и прототипа являются невысокая износостойкость поверхности из-за неоднородности диффузионного слоя и образования в диффузионном слое хрупких фаз, а также низкая производительность насыщения поверхностного слоя материала детали в процессе ХТО. ХТО с использованием известных способов приводит к следующим негативным явлениям: существует высокая вероятность образования неравномерного слоя с уменьшенной концентрацией насыщаемого вещества, неоднородной и пониженной твердостью материала поверхностного слоя, возникновением дефектных участков. Для удаления дефектных участков поверхностного слоя после ХТО проводится шлифование, однако при удалении обедненного дефектного слоя часто образуются прижоги и ряд других характерных дефектов поверхностного слоя и в результате к снижению износостойкости деталей.
Задачей предлагаемого изобретения является интенсификация процесса и повышение качества химико-термической обработки деталей за счет активации и обеспечения однородного состояния материала поверхностного слоя детали в процессе ХТО и, как следствие, повышение износостойкости деталей.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение производительности и качества процесса ХТО, а также повышение износостойкости деталей после ХТО.
Технический результат достигается тем, что в способе химико-термической обработки детали из легированной стали, включающем размещение детали в рабочей камере, активирование поверхности детали перед химико-термической обработкой, подачу в камеру рабочей насыщающей среды, нагрев детали до температуры химико-термической обработки и выдержку при этой температуре до формирования необходимой толщины диффузионного слоя, в отличие от прототипа активирование поверхности детали перед химико-термической обработкой проводят с помощью ионно-имплантационной обработки поверхности детали при энергии ионов от 25 до 30 кэВ, дозе облучения от 1,6·1017 см-2 до 2·1017 см-2, скорости набора дозы облучения от 0,7·1015 с-1 до 1·1015 с-1, и при использовании в качестве имплантируемых ионов следующих элементов: С, N, или их комбинации. Кроме того, возможно использование в способе следующих дополнительных приемов: химико-термическую обработку детали проводят ионно-плазменным методом; в качестве ионно-плазменного метода используют ионно-плазменное азотирование, или ионно-плазменную цементацию, или ионно-плазменную нитроцементацию.
Повышение требований к качеству обработки деталей машин послужило поводом для совершенствования методов насыщения поверхности легирующими элементами и привело к созданию ряда новых способов обработки, таких как ионное азотирование [Теория и технология азотирования / Лохтин Ю.М., Коган Л.Д. и др. // М., Металлургия, 1990, с. 89] и ионная имплантация [например, патент РФ №2496910. МПК С23С 14/02. СПОСОБ ИОННО-ИМПЛАНТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ. Бюл №30, 2013]. Ионная имплантация позволяет производить насыщение поверхностного слоя деталей практически любыми легирующим и элементами, а детали, упрочненные методом ионной имплантации, имеют гораздо более высокие эксплуатационные свойства, чем детали, подвергнутые обычной или ионной химико-термической обработке [Модифицирование и легирование поверхности лазерными, ионными и электронными пучками / Под ред. Д.М. Поута, Г. Фоти, Д.К. Джекобсона. М.: Мир, 1987, 424 с.; Модифицирование и легирование поверхности лазерными, ионными и электронными пучками. / под ред. Дж. М. Поута. М.: Машиностроение, 1987. - 424 с.]. При этом основными недостатками ионно-имплантационной обработки являются дороговизна метода и незначительная глубина проникновения легированных элементов в поверхностный слой материала.
Для оценки эксплуатационных свойств деталей, обработанных по предлагаемому способу, были проведены следующие испытания. Образцы из высоколегированных сталей (в частности, стали 16Х3НВФМБ, Р6М5, Х12М 38ХМЮА, 35ХМЮА, 30ХТ2Н3Ю) были подвергнуты обработке как по способам-прототипам (А.С. СССР №1574679, патент РФ №2144095), согласно приведенным в способе-прототипе условиям и режимам обработки, так и по вариантам предлагаемого способа.
Режимы обработки образцов по предлагаемому способу
Ионная имплантация при обработке деталей из легированных сталей перед ХТО проводилась по следующим режимам: имплантируемые ионы С, N или их комбинация; доза - 1,2·1017 см-2 - неудовлетворительный результат (Н.Р.); 1,6·1017 см-2 - удовлетворительный результат (У.Р.); 2·1017 см-2 (У.Р.); 3·1017 см-2 (Н.Р.); скорость набора дозы облучения - 0,4·1015 с-1 (Н.Р.); 0,7·1015 с-1 (У.Р.); 1·1015 с-1 (У.Р.); 3·1015 с-1 (Н.Р.), энергия: 20 кэВ (Н.Р.); 25 кэВ (У.Р.); 30 кэВ(У.Р.); 35 кэВ (Н.Р.).
Химико-термическую обработку деталей проводили газовым и ионно-плазменным методами (отличие предлагаемого способа от существующих состояло в предварительной активации поверхности ионно-имплантационной обработкой). В качестве одного из методов ХТО применяли ионно-плазменное азотирование, ионно-плазменную цементацию и ионно-плазменную нитроцементацию.
Испытания показали на повышение износостойкости образцов по сравнению с прототипом в 1,4…1,8 раза (т.е. в результате использования активирования поверхности перед ХТО). Скорость обработки за счет увеличения скорости диффузии при ХТО возросла приблизительно в 1,2…1,7 раза. Исследование образцов показало на повышение однородности структуры диффузионной зоны материалов.
Таким образом, проведенные сравнительные испытания показали, что применение в способе химико-термической обработки детали из легированной стали следующих существенных признаков: размещение детали в рабочей камере; активирование поверхности детали перед химико-термической обработкой; подачу в камеру рабочей насыщающей среды; нагрев детали до температуры химико-термической обработки и выдержку при этой температуре до формирования необходимой толщины диффузионного слоя; проведение активирования поверхности детали перед химико-термической обработкой с помощью ионно-имплантационной обработки поверхности детали при энергии ионов от 25 до 30 кэВ, дозе облучения от 1,6·1017 см-2 до 2·1017 см-2, скорости набора дозы облучения от 0,7·1015 с-1 до 1·1015 с-1 и при использовании в качестве имплантируемых ионов следующих элементов: С, N или их комбинации, а также при использовании дополнительных приемов: химико-термическую обработку детали проводят ионно-плазменным методом; в качестве ионно-плазменного метода используют ионно-плазменное азотирование, или ионно-плазменную цементацию, или ионно-плазменную нитроцементацию, позволяет обеспечить заявленный технический результат предлагаемого изобретения - повышение производительности и качества процесса ХТО, а также повышение износостойкости деталей после ХТО.

Claims (3)

1. Способ химико-термической обработки детали из легированной стали, включающий размещение детали в рабочей камере, активирование поверхности детали перед химико-термической обработкой, подачу в камеру рабочей насыщающей среды, нагрев детали до температуры химико-термической обработки и выдержку при этой температуре до формирования необходимой толщины диффузионного слоя, отличающийся тем, что активирование поверхности детали перед химико-термической обработкой проводят с помощью ионно-имплантационной обработки поверхности детали при энергии ионов от 25 до 30 кэВ, дозе облучения от 1,6·1017 см-2 до 2·1017 см-2, скорости набора дозы облучения от 0,7·1015 с-1 до 1·1015 с-1 и при использовании в качестве имплантируемых ионов следующих элементов: С, N или их комбинации.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что химико-термическую обработку детали проводят ионно-плазменным методом.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что в качестве ионно-плазменного метода используют ионно-плазменное азотирование, или ионно-плазменную цементацию, или ионно-плазменную нитроцементацию.
RU2014105593/02A 2014-02-14 2014-02-14 Способ химико-термической обработки детали из легированной стали RU2559606C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105593/02A RU2559606C1 (ru) 2014-02-14 2014-02-14 Способ химико-термической обработки детали из легированной стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105593/02A RU2559606C1 (ru) 2014-02-14 2014-02-14 Способ химико-термической обработки детали из легированной стали

Related Child Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015125751/02A Division RU2605029C1 (ru) 2015-06-29 2015-06-29 Способ химико-термической обработки детали из титана
RU2015125774/02A Division RU2605395C1 (ru) 2015-06-29 2015-06-29 Способ химико-термической обработки детали из сплава на основе никеля
RU2015125754A Division RU2606352C1 (ru) 2015-06-29 2015-06-29 Способ химико-термической обработки детали из сплава на основе титана
RU2015125757/02A Division RU2605394C1 (ru) 2015-06-29 2015-06-29 Способ химико-термической обработки детали из сплава на основе кобальта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2559606C1 true RU2559606C1 (ru) 2015-08-10
RU2014105593A RU2014105593A (ru) 2015-08-20

Family

ID=53796450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014105593/02A RU2559606C1 (ru) 2014-02-14 2014-02-14 Способ химико-термической обработки детали из легированной стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2559606C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634400C1 (ru) * 2016-09-26 2017-10-26 Научно-производственная Ассоциация "Технопарк авиационных технологий" (НПА "Технопарк АТ") Способ ионного азотирования режущего инструмента из легированной стали
RU2777058C1 (ru) * 2022-01-30 2022-08-01 Аскар Джамилевич Мингажев Способ азотирования детали из легированной стали

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2070607C1 (ru) * 1992-12-25 1996-12-20 Российский научный центр "Курчатовский институт" Способ упрочнения изделий из металлов и их сплавов
WO1999020086A2 (en) * 1997-09-24 1999-04-22 The Regents Of The University Of California Process for forming adherent coatings using plasma processing
RU2264480C2 (ru) * 2000-04-10 2005-11-20 Падеров Анатолий Николаевич Способ нанесения защитных покрытий на детали из жаропрочных сплавов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2070607C1 (ru) * 1992-12-25 1996-12-20 Российский научный центр "Курчатовский институт" Способ упрочнения изделий из металлов и их сплавов
WO1999020086A2 (en) * 1997-09-24 1999-04-22 The Regents Of The University Of California Process for forming adherent coatings using plasma processing
RU2264480C2 (ru) * 2000-04-10 2005-11-20 Падеров Анатолий Николаевич Способ нанесения защитных покрытий на детали из жаропрочных сплавов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бабад-Захряпин А.А. и др., Химико-термическая обработка в тлеющем разряде, М., Атомиздат, 1975, с.66-71 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634400C1 (ru) * 2016-09-26 2017-10-26 Научно-производственная Ассоциация "Технопарк авиационных технологий" (НПА "Технопарк АТ") Способ ионного азотирования режущего инструмента из легированной стали
RU2777058C1 (ru) * 2022-01-30 2022-08-01 Аскар Джамилевич Мингажев Способ азотирования детали из легированной стали
RU2787278C1 (ru) * 2022-06-04 2023-01-09 Аскар Джамилевич Мингажев Способ азотирования детали из легированной стали
RU2786244C1 (ru) * 2022-10-18 2022-12-19 Аскар Джамилевич Мингажев Способ ионного азотирования детали из легированной стали

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014105593A (ru) 2015-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Roliński Plasma-assisted nitriding and nitrocarburizing of steel and other ferrous alloys
RU2634400C1 (ru) Способ ионного азотирования режущего инструмента из легированной стали
RU2559606C1 (ru) Способ химико-термической обработки детали из легированной стали
RU2532777C1 (ru) Способ комбинированной химико-термической обработки деталей машин из теплостойких сталей
RU2677908C1 (ru) Способ химико-термической обработки детали из легированной стали
Roy et al. Feasibility study of aqueous electrolyte plasma nitriding
RU2590433C1 (ru) Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов
RU2605394C1 (ru) Способ химико-термической обработки детали из сплава на основе кобальта
RU2562185C1 (ru) Способ модификации поверхности изделий из титановых сплавов в вакууме
RU2605395C1 (ru) Способ химико-термической обработки детали из сплава на основе никеля
RU2606352C1 (ru) Способ химико-термической обработки детали из сплава на основе титана
RU2688009C1 (ru) Способ поверхностного упрочнения детали из стали
RU2605029C1 (ru) Способ химико-термической обработки детали из титана
RU2291227C1 (ru) Способ упрочнения поверхностного слоя деталей из конструкционных сталей
RU2627551C1 (ru) Способ химико-термической обработки детали из легированной стали
RU2558320C1 (ru) Способ упрочнения поверхности титановых сплавов в вакууме
RU2599950C1 (ru) Способ ионно-плазменного азотирования деталей из инструментальных сталей
RU2611003C1 (ru) Способ ионного азотирования титановых сплавов
RU2777058C1 (ru) Способ азотирования детали из легированной стали
RU2470091C1 (ru) Способ ионной имплантации поверхностей деталей из титановых сплавов
Elwar et al. Plasma (Ion) Nitriding and Nitrocarburizing of Steels
RU2117073C1 (ru) Способ модификации поверхности титановых сплавов
RU2795620C1 (ru) Способ азотирования детали из легированной стали
Ivanov et al. Borosulfocarbonitriding of cutting tools in electrolyte plasma
RU2324001C1 (ru) Способ термической и химико-термической обработки стальных изделий в вакууме

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180215