RU2198954C2 - Способ упрочнения поверхностей деталей - Google Patents

Способ упрочнения поверхностей деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2198954C2
RU2198954C2 RU2001108024/02A RU2001108024A RU2198954C2 RU 2198954 C2 RU2198954 C2 RU 2198954C2 RU 2001108024/02 A RU2001108024/02 A RU 2001108024/02A RU 2001108024 A RU2001108024 A RU 2001108024A RU 2198954 C2 RU2198954 C2 RU 2198954C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radical
hardening
radicals
surface layer
plastic deformation
Prior art date
Application number
RU2001108024/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001108024A (ru
Inventor
Д.Г. Громаковский
А.Г. Ковшов
В.П. Малышев
И.Д. Ибатуллин
А.В. Дынников
С.В. Шигин
Ю.Е. Анучин
К.И. Маруженков
Original Assignee
Самарский государственный технический университет
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 Самарский государственный технический университет filed Critical Самарский государственный технический университет
Priority to RU2001108024/02A priority Critical patent/RU2198954C2/ru
Publication of RU2001108024A publication Critical patent/RU2001108024A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2198954C2 publication Critical patent/RU2198954C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области упрочняющей обработки деталей и может быть использовано для повышения износостойкости поверхностей трения. Задачей изобретения является образование прочного, износостойкого, коррозионно-устойчивого слоя на поверхности детали. Предложен способ, включающий холодную пластическую деформацию поверхности, ее последующую химико-термическую обработку, причем упрочняемую поверхность подвергают пластической деформации при непрерывной подаче радикалообразующего вещества в зону деформации до достижения заданной величины наклепа материала поверхностного слоя, затем производят нагрев детали до температуры химической модификации радикалообразующего вещества, при которой начинается деструкция его молекул, и выдерживают деталь при данной температуре при непрерывной подаче радикалообразующего вещества в течение времени, необходимого для предельного насыщения радикалами упрочняемого поверхностного слоя. Техническим результатом изобретения является образование на поверхности детали прочного, износостойкого, коррозионно-устойчивого слоя. 1 табл.

Description

Изобретение относится к упрочняющей обработке деталей и может быть использовано для повышения износостойкости поверхностей трения.
Известны способы механического упрочнения поверхностных слоев металлов и сплавов, основанные на поверхностной пластической деформации (ППД) [1], в которых повышение механических характеристик достигается за счет наклепа, измельчения зерна, образования благоприятной текстуры и остаточных напряжений в поверхностном слое. Одним из важных недостатков механического упрочнения является снижение коррозионной стойкости трущихся поверхностей.
Известны способы повышения прочности поверхностных слоев путем химико-термической обработки (ХТО): азотирование, цементация и др. [2]. При этом на поверхности протекают диффузионные процессы, в ходе которых кристаллическая решетка металлических зерен в поверхностном слое насыщается атомами внедрения, создающими энергетический барьер для образования и скольжения дислокации. Обработанные таким способом поверхностные слои характеризуются высокой прочностью и коррозионной устойчивостью. Существенным недостатком ХТО является энергоемкость и длительность обработки.
Прототипом изобретения является способ комбинированного механического и химико-термического воздействия [3] на упрочняемые поверхности, в котором для повышения износостойкости деталей узлов трения на рабочую поверхность путем деформационного формоизменения наносят сетку каналов гексагональной формы, после чего образцы азотируют. При этом происходит интенсификация процесса химико-термической обработки и увеличивается глубина диффузионной зоны.
Указанный способ имеет недостатки, отмеченные выше.
Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что производимый при ХТО процесс насыщения атомами внедрения предлагается заменить процессом диффузионного насыщения поверхностного слоя радикалами в процессе механо-термической обработки.
В предлагаемом способе используются радикалы, образующиеся при деструкции смазочных материалов, которые, как известно, представляют собой цепочку химически связанных атомов, содержащую на конце незавершенную атомную связь, что обусловливает их высокую прочность и химическую активность. Размеры радикалов превышают атомарные, поэтому их проникновение в кристаллическую решетку путем обычной диффузии затруднительно, однако радикалы могут проникать вглубь поверхностного слоя через более крупные дефекты материала, расположенные по границам зерен или по ямкам выходящих на поверхность дислокации. Миграция радикалов вглубь поверхностного слоя осуществляется за счет собственной избыточной свободной энергии радикалов, ядер дислокации, границ зерен и протекает согласно принципу минимума свободной энергии. Кроме того, этот процесс интенсифицируется за счет механической активации материала при его поверхностном деформировании.
Наблюдаемый эффект повышения прочности поверхностного слоя обусловлен "армированием" материала поверхностного слоя цепочками атомов радикалов, прочность связей в которых превышает металлическую, а также барьерным действием внедренных радикалов на процесс образования и скольжения новых дислокаций, что препятствует накоплению дефектов и замедляет развитие усталости и разрушение материала.
Образование радикалов на металлической поверхности в предложенном способе производится путем инициирования деструкции длинных молекул органических соединений при механическом и термическом воздействии за счет механического перетирания молекул и их термического разложения. В обоих случаях наблюдается диссоциация слабейших ковалентных связей в цепочке главных валентностей, а металлическая поверхность оказывает каталитическое действие на процесс деструкции адсорбированных молекул.
Заявленный способ упрочнения металлических поверхностей осуществляется по следующим этапам.
1. Производят холодное поверхностное пластическое деформирование обрабатываемой детали любым традиционным способом (накатка шариком, роликом, вибронакатка и т. д.) в среде радикалообразующего вещества. На этом этапе формируется благоприятная текстура, микрорельеф, происходит активация и механический наклеп поверхностного слоя, а также частичное насыщение поверхности радикалами, образованными при механической деструкции молекул радикалообразующего вещества в зоне контакта индентора (шарика, ролика) с поверхностью. Кроме того, при пластической деформации поверхностного слоя образуется большое количество дислокаций, способствующих внедрению радикалов на следующем этапе обработки.
2. Не удаляя с поверхности слой радикалообразующего вещества, производят нагрев обрабатываемой детали до температуры, близкой к температуре химической модификации этого вещества, при которой начинается деструкция молекул, и появляются активные центры - радикалы, представляющие собой отдельные фрагменты исходной молекулы с незавершенными атомными связями. Кроме того, нагрев способствует интенсивному взаимодействию радикалов с обрабатываемой поверхностью. При этом основная часть радикалов проникает в поверхностный слой, упрочняя его, а некоторая часть радикалов окисляется, образуя на поверхности лаковую пленку, или испаряется в атмосферу. Скорость и способ нагрева детали должны обеспечивать равномерный и быстрый прогрев поверхности, так, чтобы не вызвать отпуска металла. После завершения упрочнения производят механическую или химическую очистку обработанной поверхности от следов нагара.
В результате описанного способа на поверхности образуется прочный, износостойкий корозионно-устойчивый слой материала детали.
В качестве радикалообразующих веществ используются промышленные смазочные материалы. При ППД обрабатываемой детали они одновременно выполняют функцию смазочно-охлаждающей жидкости, а при термической деструкции является радикалообразующим материалом.
Для повышения температурной стойкости в смазочный материал добавляют антиокислительную присадку, что предотвращает нежелательную реакцию радикалов и ювенильных участков поверхности с кислородом, растворенным в смазочном материале.
Повышение температурной стойкости радикалообразующей жидкости производят потому, что окисленные радикалы превращаются в лаки, а образующаяся на поверхности оксидная пленка препятствует диффузии радикалов, что превращает предложенный процесс в известный способ воронения поверхностей.
В патенте [4] предлагаемый способ используется для контрольной процедуры - оценки энергии активации термомеханической деструкции смазочных материалов, поскольку деструкция смазочных материалов на металлической поверхности вызывает повышение энергии активации пластической деформации материала поверхностного слоя на величину, характеризующую прочность связей молекул испытываемого смазочного материала. В заявленном способе этот эффект используется с целью упрочнения поверхностей деталей.
Пример реализации.
Образцы из стали 12Х18Н10Т в количестве 10 шт. (материал в состоянии поставки) обрабатывали шлифованием на плоскошлифовальном станке, а затем для получения высококачественной плоскости контакта притирали на чугунной плите.
После притирки оценивали микротвердость по Виккерсу и энергию активации пластической деформации поверхностного слоя методом склерометрии. Энергию активации пластической деформации рассчитывали как удельную работу, затрачиваемую на пластическое оттеснение 1 моля вещества поверхностного слоя.
Затем образцы подвергали пластической деформации (ППД) накатыванием шариком ⌀10 мм, нагрузка на шарик 100Н в среде радикалообразующей жидкости (масло индустриальное И-40А). После ППД производили нагрев образцов в том же масле при Т= 200oС при выдержке 10 мин. Затем по той же методике оценивали энергию активации пластической деформации поверхностного слоя после упрочнения предложенным способом, способом СВС и упрочнения взрывом. Результаты оценки эффективности предлагаемого способа приведены в таблице.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием /Справочник. -М.: Машиностроение, 1987. -328 с.
2. Химико-термическая обработка металлов и сплавов /Справочник. -М.: Металлургия, 1981. -424 с.
3. А.с. 1497269, "Способ упрочнения поверхности деталей" //Громаковский Д. Г. , Кириленко Л.Н., Отражий В.И., Курицын В.Н., кл. C 23 C 8/24, 8/26, 1987 г.
4. Патент РФ 2119165. "Способ оценки энергии активации термомеханической деструкции смазочных материалов" /Громаковский Д.Г., Беленьких Е.В., Ибатуллин И. Д. , Карпов А.С., Ковшов А.Г., Сорокин А.Н., Торренс А.А.; опубл. 20.09.98, Бюл. //Открытия. Изобретения.-1998 г.

Claims (1)

  1. Способ упрочнения поверхностей деталей, заключающийся в том, что обрабатываемую поверхность подвергают холодной пластической деформации, а затем химико-термической обработке, отличающийся тем, что упрочняемую поверхность подвергают пластической деформации при непрерывной подаче радикалообразующего вещества в зону деформации до достижения заданной величины наклепа материала поверхностного слоя, а затем производят нагрев детали до температуры химической модификации радикалообразующего вещества, при которой начинается деструкция его молекул, и выдерживают деталь при данной температуре при непрерывной подаче радикалообразующего вещества в течение времени, необходимого для предельного насыщения радикалами упрочняемого поверхностного слоя.
RU2001108024/02A 2001-03-26 2001-03-26 Способ упрочнения поверхностей деталей RU2198954C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108024/02A RU2198954C2 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Способ упрочнения поверхностей деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108024/02A RU2198954C2 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Способ упрочнения поверхностей деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001108024A RU2001108024A (ru) 2003-01-27
RU2198954C2 true RU2198954C2 (ru) 2003-02-20

Family

ID=20247622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001108024/02A RU2198954C2 (ru) 2001-03-26 2001-03-26 Способ упрочнения поверхностей деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2198954C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2280710C2 (ru) * 2004-07-12 2006-07-27 Институт физико-технических проблем Севера СО РАН Способ получения упрочненного металла или сплава с износостойкой поверхностью
RU2318199C2 (ru) * 2005-12-09 2008-02-27 Открытое акционерное общество "Волгабурмаш" (ОАО "Волгабурмаш") Способ испытания смазочных материалов для опор буровых долот
RU2462517C2 (ru) * 2010-11-10 2012-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ обработки поверхностей стальных деталей
RU2476626C2 (ru) * 2010-11-17 2013-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Технологические покрытия" Способ обработки детали с гальваническим покрытием
RU2766388C1 (ru) * 2021-04-02 2022-03-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ обработки поверхности на стальных деталях
RU2777058C1 (ru) * 2022-01-30 2022-08-01 Аскар Джамилевич Мингажев Способ азотирования детали из легированной стали

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU597737A1 (ru) * 1976-11-09 1978-03-15 Саратовский Институт Механизации Сельского Хозяйства Им.М.И.Калинина Способ восстановлени фрикционных дисков трени
SU722999A1 (ru) * 1978-10-24 1980-03-25 Львовский Ордена Ленина Политехнический Институт Способ упрочнени режущего инструмента
SU1497269A1 (ru) * 1987-08-31 1989-07-30 Куйбышевский политехнический институт им.В.В.Куйбышева Способ упрочнени поверхности деталей
EP0451327A2 (de) * 1989-10-02 1991-10-16 Okan Dr. Akin Innenseitig gegen Korrosion geschütztes Metallrohr durch eingebrannte Schmiermittelschicht

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU597737A1 (ru) * 1976-11-09 1978-03-15 Саратовский Институт Механизации Сельского Хозяйства Им.М.И.Калинина Способ восстановлени фрикционных дисков трени
SU722999A1 (ru) * 1978-10-24 1980-03-25 Львовский Ордена Ленина Политехнический Институт Способ упрочнени режущего инструмента
SU1497269A1 (ru) * 1987-08-31 1989-07-30 Куйбышевский политехнический институт им.В.В.Куйбышева Способ упрочнени поверхности деталей
EP0451327A2 (de) * 1989-10-02 1991-10-16 Okan Dr. Akin Innenseitig gegen Korrosion geschütztes Metallrohr durch eingebrannte Schmiermittelschicht

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2280710C2 (ru) * 2004-07-12 2006-07-27 Институт физико-технических проблем Севера СО РАН Способ получения упрочненного металла или сплава с износостойкой поверхностью
RU2318199C2 (ru) * 2005-12-09 2008-02-27 Открытое акционерное общество "Волгабурмаш" (ОАО "Волгабурмаш") Способ испытания смазочных материалов для опор буровых долот
RU2462517C2 (ru) * 2010-11-10 2012-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ обработки поверхностей стальных деталей
RU2476626C2 (ru) * 2010-11-17 2013-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Технологические покрытия" Способ обработки детали с гальваническим покрытием
RU2766388C1 (ru) * 2021-04-02 2022-03-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ обработки поверхности на стальных деталях
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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1263887C (zh) 真空碳氮共渗方法
US20160298203A1 (en) High fatigue strength components requiring areas of high hardness
JPH0288714A (ja) 鋼部材の製造方法
RU2198954C2 (ru) Способ упрочнения поверхностей деталей
JP2007046088A (ja) 浸窒焼入品及びその製造方法
US5187017A (en) Sliding member, and method and apparatus for producing the same by gas sulphonitriding
Balanovskii et al. Estimation of wear resistance of plasma-carburized steel surface in conditions of abrasive wear
RU2339704C1 (ru) Способ комбинированной магнитно-импульсной обработки поверхностей инструментов и деталей машин
Harnett et al. Comparing the surface hardness of mild steel processed with CO₂ and fibre lasers
CN100494498C (zh) 金属材料的表面处理方法
Liew et al. Reciprocating wear behavior of mild steel carburized using Na2CO3–NaCl
RU2462517C2 (ru) Способ обработки поверхностей стальных деталей
JP4771718B2 (ja) 金属の窒化方法
RU2037556C1 (ru) Способ цементации
RU2052536C1 (ru) Способ химико-термической обработки стальных изделий
Kyryliv Surface saturation of steels with carbon during mechanical-pulse treatment
Mahmood Effect of carbonization on the mechanical properties of mild steel utilizing oak charcoal as a carbon source
Totten et al. Advances in polymer quenching technology
RU2109081C1 (ru) Способ изготовления стальной детали
Suresh et al. Assessment of wear behavior on treated AISI 310 by liquid nitriding process
RU2197557C2 (ru) Способ поверхностной обработки малоуглеродистой стали
RU2667948C1 (ru) Способ электромеханической обработки поверхности детали из малоуглеродистой стали
JP2005023399A (ja) 面疲労強度及び曲げ疲労強度に優れた鋼部品の製造方法及び鋼部品
JP2008138235A (ja) 転造ダイスの改質方法および転造ダイス
RU2153006C1 (ru) Способ магнитной обработки инструмента, деталей машин и сборочных единиц

Legal Events

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

Effective date: 20060327