способ нитрозакалки стали с двойной химико-термической обработкой
Классы МПК: | C23C8/34 с введением более чем одного элемента в несколько стадий C23F17/00 Многоступенчатые способы обработки поверхности металлического материала, включающие по крайней мере один способ, предусмотренный в классе C 23, и по крайней мере один способ, охватываемый подклассом C 21D или C 22F или классом C 25 |
Автор(ы): | Карпов Л.П., Железнов Г.М., Игнатович А.Н. |
Патентообладатель(и): | Государственное унитарное предприятие Комбинат "Электрохимприбор" |
Приоритеты: |
подача заявки:
2000-07-11 публикация патента:
10.07.2002 |
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении стальных деталей машин и инструмента с поверхностным упрочнением. Задачей изобретения является повышение твердости, теплостойкости и режущей стойкости диффузионного слоя. В данном способе предварительной обработкой для диффузионного насыщения поверхности и создания подслоя является нитроцементация при 800-820oС с применением триэтаноламина. После нитроцементации выполняют азотирование на толщину, меньшую, чем толщина подслоя нитроцементации. После азотирования выполняют закалку, обработку холодом, отпуск. Контроль толщины диффузионных слоев осуществляют после нитроцементации и азотирования, а после закалки, обработки холодом и отпуска контролируют поверхностную твердость. Нитроцементацию изделий из стали 38Х2МЮА выполняют при 800oС, а из стали ОХНЗМА - при 820oС. Техническим результатом является повышение твердости, теплостойкости и режущих свойств диффузионного слоя изделий из легированных сталей, а снижение температуры насыщения до 800oС дает экономические преимущества по сохранности оборудования, экономии электроэнергии. Благоприятные свойства диффузионного слоя позволяют изготавливать инструмент из конструкционных сталей взамен инструментальных. 1 з.п. ф-лы, 3 табл., 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5
Формула изобретения
1. Способ химико-термической обработки, включающий предварительную обработку для диффузионного насыщения поверхности и создания подслоя, азотирование, закалку, отпуск, контроль толщины диффузионных слоев и их поверхностной твердости, отличающийся тем, что после закалки осуществляют обработку холодом, в качестве предварительной обработки используют нитроцементацию при 800-820oС с применением триэтаноламина, а толщину слоя азотирования создают меньшей, чем толщину подслоя нитроцементации. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что нитроцементацию изделий из стали 38Х2МЮА выполняют при 800oС, а из стали ОХНЗМА- при 820oС.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться при изготовлении стальных деталей машин и инструмента с поверхностным упрочнением. В мировой практике известно применение нитрозакалки, т.е. закалки азотированных деталей. Сюда относится, например, закалка после антикоррозионного азотирования (Металловедение и термическая обработка стали и чугуна. Справочник. М.: Металлургиздат, 1956, с.624-626). Для высоконагруженных деталей применяют среднеуглеродистые стали с нитрозакалкой. Повышение износостойкости инструмента достигается применением нитрозакалки высокоуглеродистых сталей: Лахтин Ю. М. , Котан Я.Д. Азотирование стали. М.: Машиностроение, 1976, с.256. Как отмечается в этой работе (с.106): "По предварительным данным перспективно применение нитрозакалки к цементованным изделиям". Наиболее близким аналогом изобретения является способ, описанный в примере 3 патента Российской Федерации G 01 N 17/00, 2090861: Карпов Л.П., Купцов И.Н. - способ определения коррозионной стойкости диффузионного слоя детали из конструкционной стали. По данному примеру осуществляется способ химико-термической обработки, включающий цементацию, азотирование, закалку и отпуск, при этом в процессе химико-термической обработки осуществляют контроль толщины диффузионных слоев и их твердости. Недостатками способа, взятого за наиболее близкий аналог, является то, что при обработке этим способом происходит охрупчивание поверхностного слоя изделий из-за наличия сплошной карбидной сетки в цементированном слое. В табл.1 приводятся данные карбидной сетки, возникающей в процессе газовой цементации ряда сталей с применением, например, триэтаноламина при 900oС. Задачей изобретения является повышение твердости, теплостойкости и режущей стойкости диффузионного слоя за счет устранения карбидной сетки, при этом диффузионный слой обладает коррозионной стойкостью на значительную глубину азотированного слоя, а снижение температуры насыщения до 800oС дает преимущества экономические по сохранности оборудования, экономии электроэнергии. Благоприятные свойства диффузионного слоя позволят изготавливать инструмент из конструкционных сталей взамен инструментальных. Существенные признаки, характеризующие изобретение состоят в том, что данный способ включает предварительную обработку для диффузионного насыщения поверхности и создания подслоя, азотирование, закалку, отпуск, контроль толщины диффузионных слоев и их поверхностной твердости. Отличительные от наиболее близкого аналога признаки состоят в том, что после закалки осуществляют обработку холодом, в качестве предварительной обработки используют нитроцементацию при (800-820)oС с применением триэтаноламина, а толщину слоя азотирования создают меньшей, чем толщина подслоя нитроцементации, при этом нитроцементацию изделий из стали 38Х2МЮА выполняют при 800oС, а стали ОХН3МА - при 820oС. Для реализации способа выполняют операции:1. Изготавливают детали и образцы-свидетели под нитроцементацию. 2. Выполняют нитроцементацию с применением триэтаноламина при 800-820oС по режимам, показанным, например, в работе: Карпов Л.П. Применение нитроцементации для обеспечения самозатачивания инструмента в процессе работы // МиТОМ, 1999, 6, с.16-19. При этом обеспечивается толщина диффузионного подслоя 0,85-1,10 мм, которую контролируют на образцах-свидетелях. 3. Удаляют сажу с поверхности деталей и образцов методами, например, протирания, гидроабразивной обработки, гальвано-химическими методами, механической обработкой, если позволяет припуск. Снимаемый слой металла должен быть минимальным, необходимо сохранить толщину слоя нитроцементации, превышающую толщину слоя последующего азотирования. 4. Выполняют азотирование по режимам "твердостного азотирования" на толщину, меньшую, чем толщина слоя нитро-цементации, контролируют на образцах толщину слоя азотирования. 5. Выполняют закалку с нагревом в расплаве соли (светлый нагрев) или контролируемой атмосфере, вакууме. Охлаждение выполняют с учетом необходимой скорости закалки. После зачистки поверхности образцов на глубину не более 0,05 мм проверяют твердость. 6. Выполняют обработку холодом при температуре минус 60oС 1 ч, не позднее 5 ч после закалки. Контролируют твердость. 7. Выполняют низкий отпуск 180-200oС с контролем твердости. 8. При необходимости выполняют второй, высокий отпуск. Устройство поясняется чертежами. Фиг. 1. Микроструктура диффузионного слоя после нитрозакалки по нитроцементованному слою стали 38Х2МЮА. Фиг. 2. Микротвердость по толщине диффузионного слоя после нитрозакалки стали ОХНЗМА по нитроцементации (1) и азотированию (2). Способ проверки практически при разработке технологий изготовления режущих инструментов. Принятые обозначения: Н/Ц - нитроцементация, Ц - цементация, КС - карбидная сетка, АЗ - азотирование, 3 - закалка, обр/х - обработка холодом, Н/отп - низкий отпуск, В/отп - высокий отпуск, д/с - диффузионный слой, серд - сердцевина, hн/ц и hАЗ - толщина слоев нитроцементации и азотирования, ХТО и ТО - химико-термическая и термическая обработка. Пример 1. Изготавливали фрезы и образцы из стали 38Х2МЮА взамен применения для фрез инструментальной стали или быстрорежущей. Образцы шлифовали в размер 5


Класс C23C8/34 с введением более чем одного элемента в несколько стадий
Класс C23F17/00 Многоступенчатые способы обработки поверхности металлического материала, включающие по крайней мере один способ, предусмотренный в классе C 23, и по крайней мере один способ, охватываемый подклассом C 21D или C 22F или классом C 25