RU2777058C1 - Способ азотирования детали из легированной стали - Google Patents

Способ азотирования детали из легированной стали Download PDF

Info

Publication number
RU2777058C1
RU2777058C1 RU2022102050A RU2022102050A RU2777058C1 RU 2777058 C1 RU2777058 C1 RU 2777058C1 RU 2022102050 A RU2022102050 A RU 2022102050A RU 2022102050 A RU2022102050 A RU 2022102050A RU 2777058 C1 RU2777058 C1 RU 2777058C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nitriding
carried out
ion
layer
plastic deformation
Prior art date
Application number
RU2022102050A
Other languages
English (en)
Inventor
Аскар Джамилевич Мингажев
Николай Константинович Криони
Алиса Аскаровна Мингажева
Original Assignee
Аскар Джамилевич Мингажев
Николай Константинович Криони
Алиса Аскаровна Мингажева
Filing date
Publication date
Application filed by Аскар Джамилевич Мингажев, Николай Константинович Криони, Алиса Аскаровна Мингажева filed Critical Аскар Джамилевич Мингажев
Application granted granted Critical
Publication of RU2777058C1 publication Critical patent/RU2777058C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к способу азотирования детали из легированной стали. Способ включает размещение детали в рабочей камере, активацию поверхности детали перед азотированием, подачу в камеру рабочей насыщающей среды, нагрев детали до температуры азотирования и выдержку детали при этой температуре до формирования необходимой толщины азотированного слоя, при этом активацию поверхности детали перед азотированием проводят в два этапа, на первом этапе осуществляют поверхностное пластическое деформирование детали, обеспечивая от 1,1 до 1,2 раз превышение толщины измененного в результате поверхностного пластического деформирования слоя над толщиной формируемого азотированного слоя, а затем на втором этапе активации проводят высокоэнергетическую ионно-имплантационную обработку поверхности детали ионами азота, обеспечивающую формирование в поверхностном слое детали на глубину азотирования радиационных дефектов кристаллической структуры, обеспечивающих равновеликий процесс диффузии азота внутри зерен металла и по их границам, причем высокоэнергетическую ионно-имплантационную обработку поверхности детали проводят при энергии ионов от 20 до 24 кэВ, дозе облучения от 1,2⋅1017 см-2 до 1,3⋅1017 см-2, скорости набора дозы облучения от 0,7⋅1015 с-1 до 1,2⋅1015 с-1, а поверхностную пластическую деформацию проводят ультразвуковым инструментом при частоте f=17-20 кГц и амплитуде ξm=4-16 мкм акустических колебаний и усилием его прижима к детали 40-160 H, а в качестве метода азотирования используют ионное азотирование. Техническим результатом является повышение производительности и качества процесса азотирования, а также повышение износостойкости азотированного слоя деталей из легированных сталей. 3 табл., 1 ил.

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, зубчатых колес и роторов винтовых насосов и двигателей.
Одними из ответственных деталей нефтяного и нефтедобывающего машиностроения являются роторы винтовых насосов и двигателей. Указанные роторы обычно изготавливается из легированных сталей в виде стержня, на котором нарезаны наружные винтовые зубья. При работе роторы винтовых насосов и двигателей подвергается интенсивному изнашиванию. Например, ротор забойного двигателя подвергается воздействию жидкой среды, содержащей механические примеси. Твердые частицы бурового раствора изнашивают поверхность ротора, что приводит к разрушению уплотнения между ротором и статором и ухудшают работу двигателя, резко снижая сроки его эксплуатации.
Для повышения стойкости поверхностного слоя материала указанных деталей используют химико-термическую обработку (ХТО), в частности азотирование
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 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 азотирования 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 азотирования детали из легированной стали, включающий размещение детали в рабочей камере установки, активацию поверхности детали перед азотированием, подачу в камеру рабочей насыщающей среды, нагрев детали до температур азотирования и выдержку при этих температурах до формирования необходимой толщины азотированного слоя (патент РФ № 2559606, МПК C23C 8/02,опубл. 10.08.2015).
Недостатками известных способов и прототипа являются невысокая износостойкость поверхности из-за неоднородности диффузионного слоя и образования в диффузионном слое хрупких фаз, а также формирования нитридной сетки, приводящей к выкрашиванию азотированных зерен в процессе эксплуатации деталей.
Азотирование 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, особенно при образовании развитой нитридной сетки. Для удаления дефектных участков поверхностного слоя после азотирования проводится шлифование, однако, в основном из-за образования нитридной сетки происходит удаление наиболее насыщенного азотом слоя, который сохранялся бы при возможности подавления процессов образования нитридной сетки.
Причиной образования нитридной сетки в азотированном слое является различие в интенсивности диффузии азота в зернах металла и по его границам (поскольку интенсивность диффузии по границам зерен намного выше в объемах зерен, то это приводит к перенасыщению границ зерен азотом). Как известно [Иваненко А. О., Тулькова И. А., Уваров М. М. Технологические особенности азотирования резьбовых поверхностей ответственных деталей электромеханического привода. Изв. вузов. приборостроение. 2018. т. 61, № 4. с. 360 – 367.], наличие нитридной сетки в значительной степени снижает износостойкость азотированного слоя.
В то же время также известно [Гегузин Я.Е. Диффузионная зона. – М.: Наука, 1979. – 343 с.], что наличие плотных объемов дефектов кристаллической структуры приводит к интенсификации диффузионных процессов. При этом, возможно создание высокой плотности дефектов кристаллической структуры методами интенсивной пластической деформации (ИПД) [Тиняев В.Г., Назаренко В.Д., Лахник А.М. Особенности формирования диффузионных слоев на сплавах железа после предварительной пластической деформации // Металлофизика и новейшие технологии. – 1996. Т. 18. № 2. С. 45–51.] и методами высокоэнергетической ионной имплантации [Риссел Х. Ионная имплантация . М.: Наука, 1983. 358 с.]. В то же время, если использовать только методы ИПД, то образованный в этом случае поверхностный слой (ПС) материала будет иметь мелкокристаллическую структуру, которая, однако, при нагреве в процессе азотирования будет происходить процесс рекристаллизации с укрупнением зерен.
Известно также, что в процессе высокоэнергетической ионной имплантации (порядка 20 кЭВ и более), в ПС происходит формирование высокой плоти дефектов кристаллической структуры на глубине порядка от 200 до 300 мкм [Риссел Х. Ионная имплантация. М.: Наука, 1983. 358 с.]. Кроме того, на границах зерен возникают зоны, блокирующие диффузионные процессы, приводящие, например к резкому повышению коррозионной стойкости ПС [Повышение сопротивления высокотемпературной газовой коррозии лопаток компрессора путем комбинированного модифицирования их поверхности. Смыслов А.М. и др.
Сб.докладов VI Всероссийской конференции по испытаниям исследованиям свойств материалов "ТестМат". ФГУП ВИАМ. 2015. С. 24.].
Задачей предлагаемого изобретения является интенсификация процесса и повышение качества азотирования деталей из легированных сталей за счет активации поверхностного слоя и формирования в нем высокой плотности дефектов кристаллической структуры, обеспечивающих равновеликие диффузионные процессы внутри зерен металла и по их границам, и тем самым подавляющих образование нитридной сетки.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение производительности и качества процесса азотирования, а также повышение износостойкости азотированного слоя деталей из легированных сталей.
Технический результат достигается тем, что в способе азотирования детали из легированной стали, включающий размещение детали в рабочей камере, активацию поверхности детали перед азотированием, подачу в камеру рабочей насыщающей среды, нагрев детали до температуры азотирования и выдержку при этой температуре до формирования необходимой толщины азотированного слоя (Hаз), в отличие от прототипа активацию поверхности детали перед азотированием проводят в два этапа, на первом этапе осуществляют поверхностное пластическое деформирование детали, обеспечивая от 1,1 до 1,2 раз превышение толщины измененного в результате поверхностного пластического деформирования слоя (Hдеф ) над толщиной формируемого азотированного слоя (Hаз), а затем на втором этапе активации проводят высокоэнергетическую ионно-имплантационную обработку поверхности детали ионами азота обеспечивающую формирование в поверхностном слое детали на глубину азотирования радиационных дефектов кристаллической структуры, обеспечивающих равновеликий процесс диффузии азота внутри зерен металла и по их границам.
Кроме того, возможно использование в способе следующих дополнительных приемов: высокоэнергетическую ионно-имплантационную обработку поверхности детали проводят при энергии ионов от 20 до 24 кэВ, дозе облучения от 1,2⋅1017 см-2 до 1,3⋅1017 см-2, скорости набора дозы облучения от 0,7⋅1015 с-1 до 1,2⋅1015 с-1 ; поверхностную пластическую деформацию проводят ультразвуковым инструментом при частоте f=17-20 кГц и амплитуде ξm=4-16 мкм акустических колебаний и усилием его прижима к детали 40-160 H; в качестве метода азотирования используют ионное азотирование.
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.
На фиг. представлены микрофотографии азотированных слоев легированной стали. (Фигура содержит: a – азотированный слой при традиционном ионном азотировании; b – при азотировании, с предварительной активацией пор схеме: ППД + высокоэнергетической ионной имплантацией. 1 – поверхность образца, 2 – область образования нитридной сетки, 3 – азотированный слой).
Для оценки эксплуатационных свойств деталей, обработанных по предлагаемому способу, были проведены следующие испытания. Образцы из высоколегированных сталей 20Х13, 40Х, 40ХН 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 азотированием проводилась по следующим режимам: имплантируемые ионы азота N; доза - 1,0⋅1017 см-2 - неудовлетворительный результат (Н.Р.); 1,2⋅1017 см-2 - удовлетворительный результат (У.Р.); 1,3⋅1017 см-2 (У.Р.); 1,5⋅1017 см-2 (Н.Р.); скорость набора дозы облучения - 0,5⋅1015 с-1 (Н.Р.); 0,7⋅1015 с-1 (У.Р.); 1⋅1015 с-1 (У.Р.); 1,3⋅1015 с-1 (У.Р.); 1,5⋅1015 с-1 (Н.Р.), энергия: 18 кэВ (Н.Р.); 20 кэВ (У.Р.); 22 кэВ(У.Р.); 24 кэВ (У.Р.); 27 кэВ (Н.Р.).
Глубина поверхностного пластического деформирования (ППД) детали (Hдеф ): 0,9 Hаз - (Н.Р.); 1,1 Hаз - (У.Р.); 1,2 Hаз - (У.Р.); 1,4 Hаз - (Н.Р.).
Проведение ППД: ультразвуковым инструмент; частота, (f) : 15 кГц - (Н.Р.); 17 кГц - (У.Р.); 20кГц - (У.Р.); 23 кГц - (Н.Р.); амплитуда акустических колебаний, (ξm) : 2 мкм - (Н.Р.); 4 мкм - (У.Р.); 8 мкм - (У.Р.); 12 мкм - (У.Р.); 16 мкм - (У.Р.); 18 мкм - (Н.Р.); усилие прижима инструмента к детали: 30 H - (Н.Р.); 40 H - (У.Р.); 80 H - (У.Р.); 120 H - (У.Р.); 160 H - (У.Р.); 200 H - (Н.Р.).
Азотирование деталей проводили газовым и ионно-плазменным методами (отличие предлагаемого способа от существующих состояло в предварительной активации поверхности поверхностным пластическим деформированием и ионно-имплантационной обработкой). В качестве одного из методов азотирования применяли ионное азотирование.
Испытания показали на повышение износостойкости образцов по сравнению с прототипом от 3,5 до 3,8 раз. (Таблицы 1-3) (т.е. в результате использования активирования поверхности перед азотированием). Скорость азотирования за счет увеличения скорости диффузии возросла приблизительно в 1,3…1,6 раза. Исследование образцов показало на повышение однородности структуры диффузионной зоны материалов и отсутствие нитридной сетки при азотировании по предложенному способу.
Таким образом, проведенные сравнительные испытания показали, что применение в способе азотирования детали из легированной стали следующих существенных признаков: размещение детали в рабочей камере; активация поверхности детали перед азотированием; подачу в камеру рабочей насыщающей среды; нагрев детали до температуры азотирования и выдержку при этой температуре до формирования необходимой толщины азотированного слоя; проведение активации поверхности детали перед азотированием в два этапа, на первом этапе осуществляют поверхностное пластическое деформирование детали, обеспечивая от 1,1 до 1,2 раз превышение толщины измененного в результате поверхностного пластического деформирования слоя над толщиной формируемого азотированного слоя , а затем на втором этапе активации проводят высокоэнергетическую ионно-имплантационную обработку поверхности детали ионами азота, обеспечивающую формирование в поверхностном слое детали на глубину азотирования радиационных дефектов кристаллической структуры, обеспечивающих равновеликий процесс диффузии азота внутри зерен металла и по их границам; проведение высокоэнергетической ионно-имплантационной обработки поверхности детали при энергии ионов от 20 до 24 кэВ, дозе облучения от 1,2⋅1017 см-2 до 1,3⋅1017 см-2, скорости набора дозы облучения от 0,7⋅1015 с-1 до 1,2⋅1015 с-1; проведение поверхностной пластической деформации ультразвуковым инструментом при частоте f=17-20 кГц и амплитуде ξm=4-16 мкм акустических колебаний и усилием его прижима к детали 40-160 H; использование в качестве метода азотирования ионного азотирования позволяет обеспечить заявленный технический результат предлагаемого изобретения - повышение производительности и качества процесса азотирования, а также повышение износостойкости азотированного слоя деталей из легированных сталей.
Таблица1
Износостойкость образцов из легированных сталей 20Х13 после ХТО
№ партии
образцов
Материал Вид обработки Потеря массы, ∆m⋅10-4 г Коэффициент трения (без смазки)
0 20Х13 ИС 368 0,19- 0,18
1 ВЭИИА 154 0,16- 0,15
2 ГА 78 0,17- 0,16
3 ИА 64 0,16- 0,15
4 ППД+ВЭИИА +ГА 22 0,16- 0,15
5 ППД+ВЭИИА + ГА 16 0,15- 0,16
Таблица 2
Износостойкость образцов из легированных сталей 40Х после ХТО
№ партии
образцов
Материал Вид обработки Потеря массы, ∆m⋅10-4 г Коэффициент трения (без смазки)
0 40Х ИС 324 0,20- 0,19
1 ВЭИИА 108 0,17- 0,16
2 ГА 65 0,18- 0,17
3 ИА 53 0,17- 0,16
4 ППД+ ВЭИИА +ГА 19 0,17- 0,16
5 ППД+ВЭИИА + ГА 12 0,16- 0,15
Таблица3
Износостойкость образцов из легированных сталей 40ХН после ХТО
№ партии
образцов
Материал Вид обработки Потеря массы, ∆m⋅10-4 г Коэффициент трения (без смазки)
0 40ХН ИС 334 0,20- 0,19
1 ВЭИИА 117 0,16- 0,15
2 ГА 69 0,17- 0,16
3 ИА 58 0,16- 0,15
4 ППД+ ВЭИИА +ГА 21 0,16- 0,15
5 ППД+ВЭИИА + ГА 15 0,15- 0,16

Claims (1)

  1. Способ азотирования детали из легированной стали, включающий размещение детали в рабочей камере, активацию поверхности детали перед азотированием, подачу в камеру рабочей насыщающей среды, нагрев детали до температуры азотирования и выдержку детали при этой температуре до формирования необходимой толщины азотированного слоя, отличающийся тем, что активацию поверхности детали перед азотированием проводят в два этапа, на первом этапе осуществляют поверхностное пластическое деформирование детали, обеспечивая от 1,1 до 1,2 раз превышение толщины измененного в результате поверхностного пластического деформирования слоя над толщиной формируемого азотированного слоя, а затем на втором этапе активации проводят высокоэнергетическую ионно-имплантационную обработку поверхности детали ионами азота, обеспечивающую формирование в поверхностном слое детали на глубину азотирования радиационных дефектов кристаллической структуры, обеспечивающих равновеликий процесс диффузии азота внутри зерен металла и по их границам, причем высокоэнергетическую ионно-имплантационную обработку поверхности детали проводят при энергии ионов от 20 до 24 кэВ, дозе облучения от 1,2⋅1017 см-2 до 1,3⋅1017 см-2, скорости набора дозы облучения от 0,7⋅1015 с-1 до 1,2⋅1015 с-1, а поверхностную пластическую деформацию проводят ультразвуковым инструментом при частоте f=17-20 кГц и амплитуде ξm=4-16 мкм акустических колебаний и усилием его прижима к детали 40-160 H, а в качестве метода азотирования используют ионное азотирование.
RU2022102050A 2022-01-30 Способ азотирования детали из легированной стали RU2777058C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2777058C1 true RU2777058C1 (ru) 2022-08-01

Family

ID=

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115386826A (zh) * 2022-08-17 2022-11-25 无锡恒信北石科技有限公司 一种氮化工装、包含该工装的螺杆泵定子及其氮化工艺
RU2794640C1 (ru) * 2023-01-24 2023-04-24 Аскар Джамилевич Мингажев Способ подбора дозы ионной имплантации для активации поверхности детали из легированной стали перед азотированием

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1574679A1 (ru) * 1988-01-12 1990-06-30 Краснодарский политехнический институт Способ азотировани нержавеющих сталей в услови х низкого давлени
RU2198954C2 (ru) * 2001-03-26 2003-02-20 Самарский государственный технический университет Способ упрочнения поверхностей деталей
JP2007191784A (ja) * 2006-01-20 2007-08-02 Korea Inst Of Industrial Technology ポストプラズマを用いる窒化方法および窒化装置
RU2496910C2 (ru) * 2011-06-23 2013-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" Способ ионно-имплантационной обработки лопаток компрессора из высоколегированных сталей и сплавов на никелевой основе
RU2559606C1 (ru) * 2014-02-14 2015-08-10 Николай Константинович Криони Способ химико-термической обработки детали из легированной стали
RU2677908C1 (ru) * 2018-05-08 2019-01-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ химико-термической обработки детали из легированной стали
CN106435457B (zh) * 2016-10-08 2019-04-05 无锡鸿海龙船机有限公司 一种抗擦伤液压联轴器内套的增摩方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1574679A1 (ru) * 1988-01-12 1990-06-30 Краснодарский политехнический институт Способ азотировани нержавеющих сталей в услови х низкого давлени
RU2198954C2 (ru) * 2001-03-26 2003-02-20 Самарский государственный технический университет Способ упрочнения поверхностей деталей
JP2007191784A (ja) * 2006-01-20 2007-08-02 Korea Inst Of Industrial Technology ポストプラズマを用いる窒化方法および窒化装置
RU2496910C2 (ru) * 2011-06-23 2013-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" Способ ионно-имплантационной обработки лопаток компрессора из высоколегированных сталей и сплавов на никелевой основе
RU2559606C1 (ru) * 2014-02-14 2015-08-10 Николай Константинович Криони Способ химико-термической обработки детали из легированной стали
CN106435457B (zh) * 2016-10-08 2019-04-05 无锡鸿海龙船机有限公司 一种抗擦伤液压联轴器内套的增摩方法
RU2677908C1 (ru) * 2018-05-08 2019-01-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ химико-термической обработки детали из легированной стали

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115386826A (zh) * 2022-08-17 2022-11-25 无锡恒信北石科技有限公司 一种氮化工装、包含该工装的螺杆泵定子及其氮化工艺
RU2794640C1 (ru) * 2023-01-24 2023-04-24 Аскар Джамилевич Мингажев Способ подбора дозы ионной имплантации для активации поверхности детали из легированной стали перед азотированием
RU2795620C1 (ru) * 2023-02-09 2023-05-05 Аскар Джамилевич Мингажев Способ азотирования детали из легированной стали
RU2806001C1 (ru) * 2023-06-30 2023-10-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" Способ подбора дозы микрошариков для дробеструйной обработки, обеспечивающей поверхностное пластическое деформирование детали из легированной стали для активации поверхности детали перед азотированием
RU2812940C1 (ru) * 2023-06-30 2024-02-05 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" Способ ионного азотирования детали из легированной стали
RU2809974C1 (ru) * 2023-09-11 2023-12-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" Способ азотирования детали из алюминиевого сплава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Łępicka et al. Direct current and pulsed direct current plasma nitriding of ferrous materials a critical review
RU2777058C1 (ru) Способ азотирования детали из легированной стали
Mahmood et al. Effects of laser irradiation on the mechanical response of polycrystalline titanium
RU2795620C1 (ru) Способ азотирования детали из легированной стали
RU2634400C1 (ru) Способ ионного азотирования режущего инструмента из легированной стали
JP2991759B2 (ja) 窒化処理鋼の製造方法
RU2787278C1 (ru) Способ азотирования детали из легированной стали
RU2794640C1 (ru) Способ подбора дозы ионной имплантации для активации поверхности детали из легированной стали перед азотированием
RU2590433C1 (ru) Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов
RU2853476C1 (ru) Способ азотирования детали из конструкционной стали
RU2677908C1 (ru) Способ химико-термической обработки детали из легированной стали
RU2812940C1 (ru) Способ ионного азотирования детали из легированной стали
RU2559606C1 (ru) Способ химико-термической обработки детали из легированной стали
RU2599950C1 (ru) Способ ионно-плазменного азотирования деталей из инструментальных сталей
RU2812924C1 (ru) Способ ионного азотирования детали из алюминиевого сплава
RU2603932C1 (ru) Способ упрочнения поверхностей термообработанных стальных деталей
RU2786244C1 (ru) Способ ионного азотирования детали из легированной стали
Khusainov et al. Influence of hydrogen content in working gas on growth kinetics of hardened layer at ion nitriding of 16MnCr5 and A290C1M steels
Ecer et al. Friction and wear properties of nitrided and N+-implanted 17-4 PH stainless steel
RU2558320C1 (ru) Способ упрочнения поверхности титановых сплавов в вакууме
RU2749008C1 (ru) Способ поверхностного упрочнения дисперсионно-твердеющих сталей
Ghera et al. Improvement of Cavitation Erosion Resistance of a Low Alloyed Steel 16MnCr5 Through Work Hardening
RU2789642C1 (ru) Способ химико-термической обработки твердосплавных пластин
RU2291227C1 (ru) Способ упрочнения поверхностного слоя деталей из конструкционных сталей
RU2806001C1 (ru) Способ подбора дозы микрошариков для дробеструйной обработки, обеспечивающей поверхностное пластическое деформирование детали из легированной стали для активации поверхности детали перед азотированием