×
13.01.2017
217.015.7fd9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к химико-термической обработке изделий из инструментальных сталей. Для увеличения глубины азотируемого слоя за короткий промежуток времени, повышения износостойкости перетачиваемого инструмента, изготовленного из отожженной заготовки, инструмент нагревают в вакуумной камере в среде аргона при давлении 0,2-0,67 Па до температуры не ниже 450° и не выше Ac-(50-70)°C с обеспечением ионной очистки поверхности, затем при указанной температуре нагрева осуществляют ионно-плазменное азотирование в плазме азота или смеси газов аргона и азота с концентрацией азота не менее 20% путем двухступенчатого вакуумно-дугового разряда, при этом сила тока дуги составляет (80-100)±0,5А, а сила тока дополнительного анода - (70-90)±0,5 А при подаче на инструмент напряжения смещения в диапазоне от -50 В до -900 В в течение 0,5-2 час, охлаждение ведут в камере, а закалку и отпуск проводят по стандартному режиму для данной стали с получением азотированного слоя глубиной 2-2,5 мм. 2 пр.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к химико-термической обработке изделий из инструментальных сталей.

Известен способ ионно-плазменного азотирования инструмента из быстрорежущей стали, включающий размещение инструмента в установку для ионного азотирования и осуществление азотирования при 400-500°C в течение 5-120 мин до формирования слоя толщиной 5-200 мкм (RU 2013464, 30.05.1994) /1/.

Известен способ азотирования деталей из конструкционных легированных сталей, включающий высокотемпературное ионное азотирование при температуре выше Ac3, закалку с температуры полного растворения нитридных фаз, отпуск и дополнительное ионное азотирование при температуре 500°C на глубину не менее глубины деазотированного слоя с получением азотированного слоя глубиной до 1,4 мм за суммарное время обработки порядка 25 часов (RU 2058421 С1, 20.04.1996) /2/.

Наиболее близким аналогом принимается известный способ ионно-плазменного азотирования инструмента из быстрорежущей стали, включающий нагрев изделий в вакууме до 500-540°C в плазме смеси газов азота, аргона и ацетилена повышенной плотности в течение 3-5 ч и дополнительный нагрев до 900-1000°C, выдержку и охлаждение в потоке гелия для осуществления закалки изделия (RU 2409700 C1, 20.01.2011) /3/.

Техническим результатом заявленного изобретения является увеличение глубины азотированного слоя за короткий промежуток времени, повышение суммарной износостойкости перетачиваемого инструмента за счет заданной глубины упрочненного азотированного слоя.

Технический результат достигается тем, что в способе ионно-плазменного азотирования инструмента из инструментальной стали, включающий размещение предварительно отожженного инструмента в вакуумной камере, его нагрев в газовой среде до заданной температуры и ионно-плазменное азотирование, отличающемся тем, что предварительно отожженный инструмент нагревают в вакуумной камере в среде аргона при давлении 0,2-0,67 Па до температуры не ниже 450°C и не выше Ac1(50÷70)°C, с обеспечением ионной очистки поверхности, затем при указанной температуре нагрева осуществляют ионно-плазменное азотирование в плазме азота или смеси газов аргона и азота, с концентрацией азота не менее 20%, двухступенчатого вакуумно-дугового разряда, при этом сила тока дуги составляет (80-100)±0,5 А, а сила тока дополнительного анода - (70-90)±0,5 А при подаче на инструмент напряжения смещения в диапазоне от -50 В до -900 В в течение 0,5÷2 ч, охлаждение ведут в камере, а закалку и отпуск проводят по стандартному режиму для данной стали с получением азотированного слоя глубиной 2-2,5 мм.

В результате получается азотированный слой со структурой азотистого мартенсита и небольшим количеством нитридной фазы, обладающий повышенной твердостью, теплостойкостью и износостойкостью, глубиной до 2,5 мм за короткое время выдержки без существенного усложнения процесса химико-термической обработки.

Осуществление изобретения

Пример 1

Азотирование проводят на установке с двухступенчатым вакуумно-дуговым разрядом. Особенностью установки является высокая эмиссионная способность плазмы, которая обеспечивает эффективный нагрев, очистку и высокую скорость диффузии азота в поверхностный слой /4/. Инструмент, изготовленный из отожженной легированной инструментальной стали ХВГ, помещали в вакуумную камеру установки. Инструмент нагревают до 590°C в среде аргона при давлении 0,4 Па, при этом происходит ионная очистка поверхности. Ионно-плазменное азотирование проводят при 590°C в течение 1 ч в среде газов азота 45% и аргона 55% при токе дуги Iд=100 А и токе дополнительного анода Iда=90 А, на стол с деталью подают напряжение смещения U=-800 B. Инструмент охлаждают до комнатной температуры в вакуумной камере и проводят стандартную термическую обработку для этой стали: выдержка в соляной ванне в течение 2 мин при температуре 850°C (время выдержки в соляной ванне зависит от размеров инструмента), охлаждение в масле и отпуск при 160°C - 1 ч. В результате получают азотированный слой со структурой азотистого мартенсита и небольшим количеством нитридной фазы, обладающий повышенной твердостью 9300 МПа, теплостойкостью и износостойкостью, глубиной более 2 мм.

Пример 2

Азотирование проводят на установке с двухступенчатым вакуумно-дуговым разрядом. Инструмент, изготовленный из отожженной заготовки легированной инструментальной быстрорежущей стали Р6М5, помещают в вакуумную камеру. Инструмент нагревают до 650°C в среде аргона при давлении 0,4 Па, при этом происходит ионная очистка поверхности. Ионно-плазменное азотирование проводят при 650°C в среде чистого азота (100%) в течение 1 ч при токе дуги Iд=80 А и токе дополнительного анода Iда=75 А, на стол с деталью подают напряжение смещения U=-700B. Деталь охлаждают до комнатной температуры и проводят стандартную термическую обработку для этой стали: выдержка в соляной ванне в течение 4 мин при температуре 1220°C, охлаждение в масле и трехкратный отпуск при 560°C по 1 ч каждый. В результате общая глубина азотированного слоя составила более 2 мм с максимальной твердостью 9500 МПа.

Были проведены испытания перетачиваемого инструмента в виде токарных пластин из быстрорежущей стали марки Р6М5. Испытания на стойкость при точении конструкционной стали 45 проводились на скорости 90 м/мин с подачей 0,15 мм/об, глубиной резания 0,275 мм без охлаждения и показали повышение суммарной стойкости инструмента (включая повышение стойкости до переточки) в результате переточки на глубину 0,8 мм по передней поверхности, а по задней поверхности на глубину 0,2 мм, более чем в 4 раза по сравнению с неазотированными пластинами. Глубина азотированного слоя после финишного шлифования на 0,35 мм составила 1,7 мм с максимальным значением микротвердости 9600 МПа.

Источники информации

1. Григорьев С.Н., патент №2036245, «Способ химико-термической обработки изделий ионно-плазменным методом в среде реакционного газа».

2. Герасимов С.Α., Карпухин С.Д, Елисеев Э.А., и др., патент №2058421, «Способ азотирования деталей из конструкционных легированных сталей».

3. Григорьев C.H., Волосова М.А., Климов В.Н. «Модификация поверхности режущего инструмента из быстрорежущей стали путем вакуумно-плазменной обработки. Физика и химия обработки материалов. 2005. №5, с. 11-18.

4. Будилов В.В., Киреев P.M., Рамазанов К.Н., Вафин Р.К., патент №2409700, «Способ азотирования в плазме тлеющего разряда».

Способ ионно-плазменного азотирования инструмента из легированной инструментальной стали, включающий размещение инструмента, изготовленного из отожженной заготовки, в вакуумной камере, его нагрев в газовой среде до заданной температуры, ионно-плазменное азотирование, охлаждение и термическую обработку, отличающийся тем, что нагрев инструмента в вакуумной камере осуществляют в среде аргона при давлении 0,2-0,67 Па до температуры не ниже 450° и не выше Ac-(50-70)°C с обеспечением ионной очистки поверхности, затем при указанной температуре нагрева осуществляют ионно-плазменное азотирование в плазме азота или смеси газов аргона и азота с концентрацией азота не менее 20% путем двухступенчатого вакуумно-дугового разряда, при этом силу тока дуги устанавливают (80-100)±0,5А, а силу тока дополнительного анода - (70-90)±0,5 А при подаче на инструмент напряжения смещения в диапазоне от -50 В до -900 В в течение 0,5-2 час, охлаждение ведут в вакуумной камере, а термическую обработку проводят путем закалки и отпуска с получением азотированного слоя глубиной 2-2,5 мм.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-9 of 9 items.
10.05.2014
№216.012.bffe

Способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт

Изобретение относится к области термической обработки. Техническим результатом изобретения является снижение твердости и стабилизация ее значений упрочненных заготовок из сплава Х65НВФТ. Это приводит к повышению стойкости режущего инструмента и стабилизации значений стойкости при обработке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514899
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.05.2014
№216.012.c0f4

Способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке заготовок из сплава Х65НВФТ на основе хрома. Для повышения жаростойкости сплава заготовку из сплава Х65НВФТ подвергают закалке путем нагрева до температуры 1270±10°C с выдержкой при этой температуре в течение 20 мин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515145
Дата охранного документа: 10.05.2014
27.08.2015
№216.013.7558

Способ получения композиционного плакированного порошка для нанесения покрытий

Изобретение относится к получению композиционных порошков для защитных износостойких покрытий. Готовят смесь неметаллической керамической компоненты и металлического порошка при массовом соотношении 1:(1-4). Неметаллическую компоненту используют с размером фракций, составляющим 1/100 размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561615
Дата охранного документа: 27.08.2015
20.11.2015
№216.013.904b

Способ получения наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения покрытий методами газодинамического и газотермического напыления

Изобретение относится к получению наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения износо-коррозионностойких покрытий гизодинамическим и газотермическим напылением. Проводят диспергирование наноструктурного материала в жидкую среду посредством ультразвука и сушку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568555
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a2c3

Способ получения композиционного армированного порошкового материала

Изобретение относится к получению композиционного армированного порошкового материала для нанесения покрытий холодным сверхзвуковым газодинамическим напылением. Смешивают матричный порошок металлов или их сплавов и армирующий нанопорошок с размером частиц от 1 нм до 100 нм, в полученную смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573309
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.06.2016
№217.015.04b6

Способ химико-термической обработки изделия

Изобретение относится к области упрочняющей обработки материалов, в частности к способам химико-термической обработки изделий путем нанесения металлосодержащих покрытий различного назначения. Способ включает химико-термическую обработку изделия, изготовленного из материала, способного к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587365
Дата охранного документа: 20.06.2016
25.08.2017
№217.015.c9d7

Способ термообработки протяжек с плоскими гранями

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при термической обработке режущих инструментов. Для повышения надежности и долговечности протяжек с плоскими гранями её подвергают трехступенчатому нагреву, при этом на первой ступени нагревают не менее 1 часа в камерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619420
Дата охранного документа: 15.05.2017
26.08.2017
№217.015.e0f9

Способ получения нанокристаллического порошкового материала для изготовления широкополосного радиопоглощающего композита

Изобретение относится к получению нанокристаллического магнитомягкого порошкового материала для изготовления широкополосного радиопоглощающего композита. Способ включает измельчение аморфной ленты из магнитомягкого сплава на молотковой дробилке до частиц 3-5 мм и затем измельчение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625511
Дата охранного документа: 14.07.2017
04.04.2018
№218.016.2f02

Композиционный радиопоглощающий материал и способ его изготовления

Изобретение относится к средствам для защиты от электромагнитных полей: электротехнических и электронных. Композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения, состоящий из полимерной основы с распределенными в ней частицами сплава системы Fe-Cu-Nb-Si-B, представляющий собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644399
Дата охранного документа: 12.02.2018
Showing 1-10 of 14 items.
10.05.2014
№216.012.bffe

Способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт

Изобретение относится к области термической обработки. Техническим результатом изобретения является снижение твердости и стабилизация ее значений упрочненных заготовок из сплава Х65НВФТ. Это приводит к повышению стойкости режущего инструмента и стабилизации значений стойкости при обработке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514899
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.05.2014
№216.012.c0f4

Способ термической обработки жаропрочного и жаростойкого сплава х65нвфт

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке заготовок из сплава Х65НВФТ на основе хрома. Для повышения жаростойкости сплава заготовку из сплава Х65НВФТ подвергают закалке путем нагрева до температуры 1270±10°C с выдержкой при этой температуре в течение 20 мин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515145
Дата охранного документа: 10.05.2014
27.08.2015
№216.013.7558

Способ получения композиционного плакированного порошка для нанесения покрытий

Изобретение относится к получению композиционных порошков для защитных износостойких покрытий. Готовят смесь неметаллической керамической компоненты и металлического порошка при массовом соотношении 1:(1-4). Неметаллическую компоненту используют с размером фракций, составляющим 1/100 размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561615
Дата охранного документа: 27.08.2015
20.11.2015
№216.013.904b

Способ получения наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения покрытий методами газодинамического и газотермического напыления

Изобретение относится к получению наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения износо-коррозионностойких покрытий гизодинамическим и газотермическим напылением. Проводят диспергирование наноструктурного материала в жидкую среду посредством ультразвука и сушку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568555
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a2c3

Способ получения композиционного армированного порошкового материала

Изобретение относится к получению композиционного армированного порошкового материала для нанесения покрытий холодным сверхзвуковым газодинамическим напылением. Смешивают матричный порошок металлов или их сплавов и армирующий нанопорошок с размером частиц от 1 нм до 100 нм, в полученную смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573309
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.06.2016
№217.015.04b6

Способ химико-термической обработки изделия

Изобретение относится к области упрочняющей обработки материалов, в частности к способам химико-термической обработки изделий путем нанесения металлосодержащих покрытий различного назначения. Способ включает химико-термическую обработку изделия, изготовленного из материала, способного к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587365
Дата охранного документа: 20.06.2016
25.08.2017
№217.015.c9d7

Способ термообработки протяжек с плоскими гранями

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при термической обработке режущих инструментов. Для повышения надежности и долговечности протяжек с плоскими гранями её подвергают трехступенчатому нагреву, при этом на первой ступени нагревают не менее 1 часа в камерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619420
Дата охранного документа: 15.05.2017
26.08.2017
№217.015.e0f9

Способ получения нанокристаллического порошкового материала для изготовления широкополосного радиопоглощающего композита

Изобретение относится к получению нанокристаллического магнитомягкого порошкового материала для изготовления широкополосного радиопоглощающего композита. Способ включает измельчение аморфной ленты из магнитомягкого сплава на молотковой дробилке до частиц 3-5 мм и затем измельчение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625511
Дата охранного документа: 14.07.2017
04.04.2018
№218.016.2f02

Композиционный радиопоглощающий материал и способ его изготовления

Изобретение относится к средствам для защиты от электромагнитных полей: электротехнических и электронных. Композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения, состоящий из полимерной основы с распределенными в ней частицами сплава системы Fe-Cu-Nb-Si-B, представляющий собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644399
Дата охранного документа: 12.02.2018
11.03.2019
№219.016.db20

Способ ионно-плазменной обработки поверхности металлорежущего инструмента, изготовленного из порошковой быстрорежущей стали

Изобретение относится к способам упрочнения поверхности изделий комплексным ионно-плазменным методом и может быть использовано при изготовлении металлорежущего инструмента и других изделий, обладающих высокой твердостью и износостойкостью. Способ включает очистку, нагрев поверхности инструмента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413793
Дата охранного документа: 10.03.2011
+ добавить свой РИД