×
20.01.2018
218.016.1340

Результат интеллектуальной деятельности: Способ термической обработки быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии. Для повышения твердости и ударной вязкости, а также стойкости быстрорежущей стали с интерметаллидным упрочнением сначала производят закалку стали с температуры 850-860°C и последующий отпуск при 560-570°C в течение одного часа, затем осуществляют закалку с температуры 1200-1240°C и отпуск при 590-600°C в течение двух часов. 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области металлургии, а именно, к термической обработке быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением, применяемых для режущего и штампового инструмента, работающего при повышенном разогреве.

Известен способ термической обработки быстрорежущих сталей с карбидным упрочнением, в частности стали Р6М5, заключающийся в том, что перед закалкой по стандартным режимам производят предварительную закалку с температуры 850°C и последующий отпуск при 560°C в течение одного часа (Демидов А.С. Повышение эксплуатационных характеристик сборных протяжек совершенствованием конструкции и технологии изготовления: автореф. … дис. канд. техн. наук / Демидов А.С. - Рубцовск: РИО Рубцовского индустриального института, 2003. - С. 15).

Известен способ термической обработки быстрорежущих сталей с карбидным упрочнением, в частности стали Р6М5, заключающийся в закалке с температуры 1225°C и последующем тройном отпуске при 540-560°C. Быстрорежущая сталь после данной термической обработки имеет твердость HRC 63, ударную вязкость - 470 кДж/м2 (Геллер Ю.А. Инструментальные стали / Ю.А. Геллер. - М.: Металлургия, 1975. - С. 376-377).

Общим недостатком описанных способов является пониженная стойкость быстрорежущих сталей с карбидным упрочнением, изготовленных с использованием данных процессов термической обработки, обусловленная низкими показателями твердости и ударной вязкости, которые резко снижаются при нагреве более 600°C, что не позволяет использовать стали с карбидным упрочнением для эксплуатации при повышенных температурах.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ термической обработки быстрорежущей стали В3М12К23 с интерметаллидным упрочнением, заключающийся в закалке от 1200-1240°C с последующим отпуском при 580-610°C в течение 2,5 часов. Быстрорежущая сталь после данной термической обработки имеет твердость HRC 67, ударную вязкость 147 кДж/м2 (Бутыгин В.Б. Исследование инструментальных сталей и сплавов высокой теплостойкости с интерметаллидным упрочнением: автореф. … дис. канд. техн. наук / Бутыгин В.Б. - Москва: ХЭЗУ Миннефтепрома, 1975. - С. 24).

Недостатком описанного способа является пониженная стойкость быстрорежущей стали с интерметаллидным упрочнением, реализующей данный процесс термической обработки, обусловленная пониженной твердостью и ударной вязкостью.

В основе изобретения лежит техническая проблема обеспечения повышения стойкости быстрорежущей стали с интерметаллидным упрочнением, реализующей предложенный процесс термической обработки.

Решение этой технической проблемы достигается тем, что в способе термической обработки быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением, включающем закалку с температуры 1200-1240°C и отпуск при 590-600°C в течение двух часов, согласно изобретению предварительно производят закалку с температуры 850-860°C и последующий отпуск при 560-570°C в течение одного часа.

Повышение стойкости быстрорежущей стали с интерметаллидным упрочнением, реализующей предложенный процесс термической обработки, обусловлено повышением твердости и ударной вязкости стали (см. Таблицу).

Температура предварительной закалки, составляющая 850-860°C, является оптимальной, так как температура менее 850°C не приводит к увеличению плотности стали, потому что нет закрытия части микропор и дефектов, обуславливающих появление сжимающих напряжений, а при температуре более 860°C не реализуется магнитострикционный эффект.

Температура отпуска, составляющая 560-570°C, является оптимальной, так как при температуре менее 560°C дисперсионное твердение происходит не полностью, а температура более 570°C приводит к коагуляции интерметаллидной фазы, а следовательно, к снижению механических свойств.

Время отпуска после предварительной закалки, составляющее один час, является оптимальным, так как при отпуске менее одного часа не происходит полное выделение упрочняющей фазы, а отпуск более одного часа экономически нецелесообразен, так как в течение одного часа дисперсионное твердение происходит полностью.

Температура закалки, составляющая 1200-1240°C, является оптимальной, так как при температуре менее 1200°C не достигается полной растворимости легирующих элементов в аустените, а это может привести к снижению количества упрочняющей фазы, а при температуре более 1240°C происходит рост зерна аустенита, что снижает прочностные свойства.

Способ термической обработки быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением поясняется фигурой 1, на которой представлена микроструктура стали В3М12К23 после предварительной закалки с температуры 850°C, отпуска при температуре 560°C в течение одного часа и последующей закалки с температуры 1210°C; фигурой 2, на которой представлена микроструктура стали В3М12К23 после предварительной закалки с температуры 850°C, отпуска при температуре 560°C в течение одного часа, последующей закалки с температуры 1210°C и отпуска при температуре 600°C в течение 2 часов; фигурой 3, на которой приведен сравнительный анализ стойкости образцов из быстрорежущей стали В3М12К23 с интерметаллидным упрочнением, изготовленных в соответствии с предлагаемым способом термической обработки и в соответствии со способом термической обработки, выбранным в качестве прототипа, после цикла испытаний при нагрузке 490 Н; таблицей, в которой приведены показатели твердости и ударной вязкости образцов из быстрорежущей стали В3М12К23 с интерметаллидным упрочнением, изготовленных в соответствии с предлагаемым способом термической обработки, и в соответствии со способом термической обработки, выбранным в качестве прототипа.

Кроме того, на фигуре 3 цифрой 2 обозначена стойкость образца из быстрорежущей стали В3М12К23 с интерметаллидным упрочнением, изготовленного в соответствии с предлагаемым способом термической обработки, а цифрой 1 - стойкость образца из быстрорежущей стали В3М12К23 с интерметаллидным упрочнением, изготовленного в соответствии со способом термической обработки, выбранным в качестве прототипа.

Способ термической обработки быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением осуществляется следующим образом.

Сначала производят закалку с температуры 850-860°C и последующий отпуск при 560-570°C в течение одного часа. Затем осуществляют закалку с температуры 1200-1240°С и отпуск при 590-600°C в течение двух часов.

Пример выполнения способа

Предварительно производилась закалка образца размерами 10×10×55 мм быстрорежущей стали В3М12К23 с интерметаллидным упрочнением с температуры 850°C и отпуск в течение 1 часа при 560°C. Затем осуществлялась закалка этого образца с температуры 1210°C с последующим отпуском при 600°C в течение 2 часов.

Также производилась термическая обработка образца размерами 10×10×55 мм быстрорежущей стали В3М12К23 с интерметаллидным упрочнением согласно способу, выбранному в качестве прототипа.

Далее следовал комплекс механических испытаний. Измерение твердости производили по методу Роквелла алмазным конусом при нагрузке 1,47 кН. Испытания на ударный изгиб проводились по ГОСТ 9454-78, используя копер марки ПСВО-30, с максимальной нагрузкой удара 150,0 Дж на образцах 10×10×55 мм с концентратором напряжения U (тип 1 ГОСТ 9454-78). Температура испытания комнатная. Для определения действительного размера зерна производили травление. Для рассмотрения использовали оптический микроскоп МИМ-7. Износостойкость определяли в условиях сухого трения на машине трения СМЦ-2 по схеме "диск-колодка".

Микроструктура стали В3М12К23 на различных этапах предлагаемой термической обработки: предварительная закалка с температуры 850°C, отпуск при температуре 560°C в течение одного часа и последующая закалка с температуры 1210°C; предварительная закалка с температуры 850°C, отпуск при температуре 560°C в течение одного часа, последующей закалки с температуры 1210°C и отпуск при температуре 600°C в течение 2 часов имеет вид, изображенный на фигурах 1 и 2 соответственно. Представленные металлографические исследования шлифов окончательной закалочной структуры, изображенные на фигурах 1 и 2, свидетельствуют о наличии зерна балла 10-11, что говорит о достаточно хорошем наличии мелкозернистых структур после термической обработки по предлагаемому способу, что является показателем эффективности данной термической обработки.

Как следует из таблицы, твердость HRC и ударная вязкость образцов из быстрорежущей стали В3М12К23 с интерметаллидным упрочнением, изготовленных в соответствии с предлагаемым способом термической обработки, возрастают на HRC 2 и 29 кДж/м2 соответственно по сравнению с твердостью HRC и ударной вязкостью образцов из быстрорежущей стали В3М12К23 с интерметаллидным упрочнением, изготовленных в соответствии со способом термической обработки, выбранным в качестве прототипа.

Как показано на фигуре 3, приведенные данные испытаний износа по весовому принципу (при нагрузке 490 Н на машине трения СМЦ-2) образцов из стали В3М12К23, обработанных по режиму прототипа, относительно образцов, обработанных по предлагаемому способу, имеют больший износ (на 0,4 грамма), что свидетельствует об увеличении стойкости стали В3М12К23, реализующей процесс термической обработки по предлагаемому способу, в 1,2 раза по сравнению со стойкостью стали В3М12К23, реализующей процесс термической обработки, выбранный в качестве прототипа.

Улучшение механических свойств быстрорежущей стали с интерметаллидным упрочением, реализующей предлагаемый способ термической обработки, объясняется тем, что с использованием предлагаемого способа происходит реализация магнитострикционного эффекта, обуславливающего перекрытие микродефектов и обеспечивающего большую ударную вязкость структурам отпуска.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет обеспечить повышенную стойкость быстрорежущей стали с интерметаллидным упрочнением за счет повышения твердости и ударной вязкости.

Способ термической обработки быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением, включающий закалку с температуры 1200-1240°C и отпуск при 590-600°C в течение двух часов, отличающийся тем, что предварительно производят закалку с температуры 850-860°С и отпуск при 560-570°С в течение одного часа.
Способ термической обработки быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением
Способ термической обработки быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением
Способ термической обработки быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 141 items.
29.12.2017
№217.015.f2d7

Электрогенераторная установка для микрогэс

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в альтернативной энергетике в качестве электрической машины в микроГЭС, а также в пикоГЭС на реках с любой скоростью течения для получения переменного напряжения постоянной частоты и поддержания выходного напряжения генератора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637305
Дата охранного документа: 04.12.2017
19.01.2018
№218.016.0780

Мобильная машина с повышенными эксплуатационными свойствами

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Мобильная машина с повышенными эксплуатационными свойствами содержит кузов, в котором расположены тормозное управление, двигатель с трансмиссией, колеса, взаимодействующие с опорной поверхностью. В передней части машины установлен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631377
Дата охранного документа: 22.09.2017
19.01.2018
№218.016.07ff

Устройство для снижения опасности электромагнитных излучений

Изобретение относится к устройству для снижения опасности электромагнитных излучений, и предназначено для использования в качестве средства защиты от электромагнитного излучения на производственных и коммунально-бытовых объектах, и может быть использовано в широком диапазоне частот, в том числе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631523
Дата охранного документа: 25.09.2017
20.01.2018
№218.016.13c4

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах. Предназначено для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное разрезное кольцо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634611
Дата охранного документа: 01.11.2017
20.01.2018
№218.016.13f3

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное кольцо (1) с двумя парами смежно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634610
Дата охранного документа: 01.11.2017
13.02.2018
№218.016.2215

Шлюзовый питатель

Шлюзовый питатель предназначен для использования в области пневматического транспорта для подачи сыпучих материалов в нагнетающий материалопровод в химической, пищевой, в других отраслях промышленности, в строительстве, в сельскохозяйственном производстве в качестве питающего устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642022
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.3214

Способ выделения тренда нестационарного процесса с адаптацией интервалов аппроксимации

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к цифровой обработке сигналов. Техническим результатом является сокращение времени обработки. В способе при выделении тренда нестационарного процесса адаптируют интервалы аппроксимации таким образом, что дискретную реализацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645273
Дата охранного документа: 19.02.2018
04.04.2018
№218.016.3545

Способ воспламенения рабочей смеси в цилиндрах газодизельного двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Способ включает подачу в цилиндр с нагретой за счет сжатия основной рабочей смеси воздуха и газа дополнительной порции жидкого топлива, воспламеняющей основную рабочую смесь. В качестве дополнительной порции жидкого топлива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645847
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3ada

Эжекторный двухконтурный водометный движитель для подводных аппаратов

Изобретение относится к судостроению, а именно к конструкции водометного движителя для подводных аппаратов. Эжекторный двухконтурный водометный движитель для подводных аппаратов содержит основной кольцеобразный корпус с кольцеобразным внутренним контуром для движения водных потоков. В основном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647406
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3c3d

Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к роторно-поршневым двигателям внутреннего сгорания. Двигатель содержит рабочие полости, в которых установлены ротор 1 компрессора в виде диска, в пазу которого установлена подпружиненная заслонка 7, ротор 2 турбины в виде стакана с жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647751
Дата охранного документа: 19.03.2018
Showing 51-58 of 58 items.
29.12.2017
№217.015.f2d7

Электрогенераторная установка для микрогэс

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в альтернативной энергетике в качестве электрической машины в микроГЭС, а также в пикоГЭС на реках с любой скоростью течения для получения переменного напряжения постоянной частоты и поддержания выходного напряжения генератора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637305
Дата охранного документа: 04.12.2017
19.01.2018
№218.016.0780

Мобильная машина с повышенными эксплуатационными свойствами

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Мобильная машина с повышенными эксплуатационными свойствами содержит кузов, в котором расположены тормозное управление, двигатель с трансмиссией, колеса, взаимодействующие с опорной поверхностью. В передней части машины установлен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631377
Дата охранного документа: 22.09.2017
19.01.2018
№218.016.07ff

Устройство для снижения опасности электромагнитных излучений

Изобретение относится к устройству для снижения опасности электромагнитных излучений, и предназначено для использования в качестве средства защиты от электромагнитного излучения на производственных и коммунально-бытовых объектах, и может быть использовано в широком диапазоне частот, в том числе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631523
Дата охранного документа: 25.09.2017
20.01.2018
№218.016.13c4

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах. Предназначено для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное разрезное кольцо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634611
Дата охранного документа: 01.11.2017
20.01.2018
№218.016.13f3

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное кольцо (1) с двумя парами смежно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634610
Дата охранного документа: 01.11.2017
13.02.2018
№218.016.2215

Шлюзовый питатель

Шлюзовый питатель предназначен для использования в области пневматического транспорта для подачи сыпучих материалов в нагнетающий материалопровод в химической, пищевой, в других отраслях промышленности, в строительстве, в сельскохозяйственном производстве в качестве питающего устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642022
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.3214

Способ выделения тренда нестационарного процесса с адаптацией интервалов аппроксимации

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к цифровой обработке сигналов. Техническим результатом является сокращение времени обработки. В способе при выделении тренда нестационарного процесса адаптируют интервалы аппроксимации таким образом, что дискретную реализацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645273
Дата охранного документа: 19.02.2018
04.04.2018
№218.016.3545

Способ воспламенения рабочей смеси в цилиндрах газодизельного двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Способ включает подачу в цилиндр с нагретой за счет сжатия основной рабочей смеси воздуха и газа дополнительной порции жидкого топлива, воспламеняющей основную рабочую смесь. В качестве дополнительной порции жидкого топлива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645847
Дата охранного документа: 28.02.2018
+ добавить свой РИД