RU2061089C1 - Способ термической обработки стальных деталей - Google Patents
Способ термической обработки стальных деталейInfo
- 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
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.
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)
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 |
-
1993
- 1993-04-02 RU RU93017148A patent/RU2061089C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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)
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 |