[go: up one dir, main page]

RU2061089C1 - Способ термической обработки стальных деталей - Google Patents

Способ термической обработки стальных деталей

Info

Publication number
RU2061089C1
RU2061089C1 RU93017148A RU93017148A RU2061089C1 RU 2061089 C1 RU2061089 C1 RU 2061089C1 RU 93017148 A RU93017148 A RU 93017148A RU 93017148 A RU93017148 A RU 93017148A RU 2061089 C1 RU2061089 C1 RU 2061089C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
auxiliary electrode
thermal treatment
steel parts
heat treatment
Prior art date
Application number
RU93017148A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93017148A (ru
Inventor
В.Н. Кусков
Original Assignee
Тюменский индустриальный институт
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 Тюменский индустриальный институт filed Critical Тюменский индустриальный институт
Priority to RU93017148A priority Critical patent/RU2061089C1/ru
Publication of RU93017148A publication Critical patent/RU93017148A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2061089C1 publication Critical patent/RU2061089C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии. Способ заключается в анодной поляризации деталей в солевом расплаве в течение 1,5 - 3,0 ч током плотностью от 0,1 до 25,0 А/дм2 с использованием вспомогательного электрода. Коэффициент упрочнения поверхностного слоя толщиной 80 - 120 мкм составляет от 1,27 до 2,42. Эффект достигает за счет диффузии легирующих элементов из объема детали. В частных случаях в качестве вспомогательного электрода используют стальной тигель. 1 з. п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, а именно к термической обработке стали с использованием диффузии металлических компонентов и кремния в поверхностный слой детали.
Известен способ химико-термической обработки, при котором перед выдержкой детали через расплав, содержащий соль насыщающего металла, пропускают постоянный ток, поддерживая стационарным анодный равновесный потенциал детали путем регулирования величины тока [1] В способе термической обработки низколегированных сталей [2] для инициирования диффузии легирующих элементов в поверхностный слой пропускают анодный ток в две стадии, чтобы поддерживать определенный потенциал образца, находящегося в солевом расплаве.
Наиболее близким к предлагаемому является способ химико-термической обработки стальных изделий [3] при котором анодную поляризацию проводят в ступенчатом режиме до потенциала 1200 мВ с пятнадцатиминутной выдержкой через каждые 40-50 мВ в защитном оксидном расплаве.
В указанных способах используется трехэлектродная схема включения электрохимической ячейки, что предполагает использование потенциостата. Это не только усложняет технологию термической обработки, требует дополнительных затрат на техническое обслуживание прибора, но и ограничивает размеры обрабатываемых деталей недостаточной мощностью серийных потенциостатов.
Цель изобретения повышение производительности труда в результате исключения операции стабилизации исходного потенциала детали, сокращение продолжительности и увеличения силы тока процесса поляризации. При этом микротвердость поверхностного слоя по сравнению с объемом детали заметно возрастает.
При анодной поляризации используют только два электрода рабочий (обрабатываемая деталь) и вспомогательный. Электрод сравнения отсутствует. При этом деталь подключается к положительному полюсу источника постоянного тока (является анодом), а вспомогательный электрод к отрицательному.
Плотность поляризующего тока от 0,1 до 25,0 А/дм2, температура от 830 до 1190 К, продолжительность поляризации 1,5-3,0 ч. Последующее охлаждение деталей осуществляют с различной скоростью, используя разнообразные охлаждающие среды. В частных случаях, например, при увеличении размеров деталей или ограниченном рабочем объеме печи возможно изготовление тигля из стали и использование его в качестве вспомогательного электрода. При этом деталь подвешивают на токоподводе таким образом, чтобы она не соприкасалась с тиглем.
В таблице представлены результаты и режимы осуществления предлагаемого способа. При этом суммарное время на весь процесс термообработки, включая нагрев, поляризацию и охлаждение деталей, при разогретой печи составляет от 1,7 до 3,2 ч (в зависимости от марки стали), а в способе-прототипе до 6,5 ч.
Использовали образцы стали в виде параллелепипедов массой от 20 до 41 г. К ним крепили токоподводы из стали 20. При термообработке восьмого и одиннадцатого образцов использовали вакуумированный расплав состава, мас. фтористый натрий 21, бур 38 и фторбората натрия 41, а в остальных случаях вакуумированную буру с добавкой 0,5 мас. оксида железа (II). Расплав помещали в корундизовый тигель N 5 за исключением опытов с третьим и шестым образцами, когда использовали тигель размером 100х100х130 мм3, сваренный из листа стали Ст. 3 толщиной 3 мм. Нагрев осуществляли в печи сопротивления мощностью 10 кВт и рабочим объемом 3 дм3.
После достижения температуры термообработки в расплав погружали образец и вспомогательный электрод из стали 20 диаметром 5 мм. С помощью соединительных проводов их подключали к соответствующим полюсам источника постоянного тока УИТ-1 и начинали поляризацию. При термообработке третьего и шестого образцов отрицательный полюс источника соединяли с тиглем, который использовали в качестве вспомогательного электрода.
После периода поляризации образцы извлекали из печи и охлаждали на воздухе либо нагревали до общепринятой температуры закалки, а затем извлекали и охлаждали в воде или масле.
Микротвердость измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузке на индентор 1,96 Н. Коэффициент поверхностного упрочнения рассчитывали как отношение микротвердости поверхностного слоя образца после термообработки к микротвердости в объеме также после обработки.
Представленные результаты показывают, что предлагаемый способ позволяет повысить микротвердость поверхностного слоя на 27-142% за счет диффузии входящих в состав стали легирующих компонентов. Концентрация хрома в поверхностном слое увеличивается в 1,8-4,0 раза, алюминия в 3,5 раза, никеля в 1,5 3,0 раза, ванадия в 1,9 раза, молибдена в 2,0 раза, кремния в 1,3 раза по сравнению с исходной. Отклонение от рекомендованной плотности анодного тока (образцы 12 и 13) может привести даже к отрицательному результату. Обработка стали Р18 по способу-прототипу (образец 14) менее эффективна (сравните с образцами 10 и 11).
В результате предлагаемой термообработки дополнительно возрастает коррозионная стойкость деталей, увеличивается период их эксплуатации, в некоторых случаях возможна замена легированной стали материалом с меньшей концентрацией легирующих.

Claims (2)

1. Способ термической обработки стальных деталей, включающий нагрев, анодную поляризацию в солевом расплаве со вспомогательным электродом и охлаждение, отличающийся тем, что нагрев ведут до 830 1190 К, анодную поляризацию проводят в течение 1,5 3,0 ч при плотности тока, протекающего через обрабатываемую деталь и вспомогательный электрод, 0,1 25,0 А/дм2.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве вспомогательного электрода используют стальной тигель.
RU93017148A 1993-04-02 1993-04-02 Способ термической обработки стальных деталей RU2061089C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017148A RU2061089C1 (ru) 1993-04-02 1993-04-02 Способ термической обработки стальных деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017148A RU2061089C1 (ru) 1993-04-02 1993-04-02 Способ термической обработки стальных деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93017148A RU93017148A (ru) 1996-03-27
RU2061089C1 true RU2061089C1 (ru) 1996-05-27

Family

ID=20139646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93017148A RU2061089C1 (ru) 1993-04-02 1993-04-02 Способ термической обработки стальных деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2061089C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450084C1 (ru) * 2010-08-25 2012-05-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменская государственная сельскохозяйственная академия" Способ электродиффузионной термообработки полой детали из стали
RU2769781C1 (ru) * 2021-07-09 2022-04-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья) Способ электродиффузионного упрочнения рабочих поверхностей сегментных ножей и установка для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1027282, кл. C 23C 8/40, 1983. 2. Авторское свидетельство СССР N 1761812, кл. C 23C 8/10, 1990. 3. Авторское свидетельство СССР N 1788083, кл. C 23C 8/42, 1993. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450084C1 (ru) * 2010-08-25 2012-05-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменская государственная сельскохозяйственная академия" Способ электродиффузионной термообработки полой детали из стали
RU2769781C1 (ru) * 2021-07-09 2022-04-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья) Способ электродиффузионного упрочнения рабочих поверхностей сегментных ножей и установка для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2061089C1 (ru) Способ термической обработки стальных деталей
US4450007A (en) Process for electroslag remelting of manganese-base alloys
JP2009245719A (ja) 電池ケース用改質Al系めっき鋼材並びに電池ケースおよびリチウムイオン二次電池
Rao et al. Effect of carbon on corrosion behaviour of Fe3Al intermetallics in 0.5 N sulphuric acid
Solli Current efficiency in aluminium electrolysis cells.
US1955726A (en) Method of melting copper to produce dense castings low in oxygen
CN101654750A (zh) 一种无铝低钙的铅银钙稀土合金及其制备方法
SU1761812A1 (ru) Способ термической обработки стали, легированной хромом и/или алюминием, и окислительна среда дл его осуществлени
US3772004A (en) Uranium, niobium and carbon alloy
SU1527302A1 (ru) Способ электрошлакового переплыва
JPH07238327A (ja) 真空エレクトロスラグ再溶解炉
JPS5923839A (ja) 低炭素合金鉄の製造法
RU1788083C (ru) Способ химико-термической обработки стальных изделий
SU1027282A1 (ru) Способ химико-термической обработки
US808066A (en) Process for the production of metallic calcium.
RU2819114C1 (ru) Способ электролитического получения сплавов алюминия с иттрием с использованием кислородвыделяющего анода
SU1130616A1 (ru) Способ дегазации жидкого металла
RU59568U1 (ru) Устройство для скоростной термообработки проката и изделий из металла
Harast Improving quality of alloys and saving alloying and refining additives while the external cathode and anode are exposed to the melt in constant electric field
RU2181646C2 (ru) Электродный материал для электроискрового легирования
JPS59141174A (ja) 溶融炭酸塩型燃料電池用構成材料
SU908958A1 (ru) Способ повышени активности катода магниевого электролизера
Klein et al. Effective electroslag remelting of superalloys
SU499342A1 (ru) Способ термообработки борированных изделий
US3126327A (en) Electrolytic method for extracting the chromium