×
20.02.2019
219.016.c080

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАГНИТОТВЕРДЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, в частности к производству магнитотвердых сплавов на основе системы Fe-Cr-Co, которые применяются в автоприборостроении, релейной технике, электромашиностроении, медицине и т.д. Для повышения магнитных свойств обрабатываемых постоянных магнитов на 3-5% и выхода годной продукции магнит из сплава 25Х15КА подвергают гомогенизации, закалке, термомагнитной (термической) обработке, многоступенчатому отпуску и термоциклической обработке в интервале 510-470°С в количестве 3-5 циклов на заключительной стадии отпуска. 6 ил., 6 табл.

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству магнитотвердых сплавов на основе системы Fe-Cr-Co, которые применяются в автоприборостроении, релейной технике, электромашиностроении, медицине и т.д..

Магнитотвердые сплавы на основе системы Fe-Cr-Co обладают многими преимуществами перед другими магнитотвердыми сплавами: поддаются всем видам пластической и лезвийной обработки (прокатке, волочению, прессованию, токарной обработке, фрезерованию, штамповке и т.д.), обладают высокой прочностью (до 1000 МПа), высокой температурно-временной стабильностью (ТКИ=0,022%/°С). Одним из недостатков этих сплавов является большая длительность термической обработки (˜24 часа). Этот недостаток обусловлен относительно низким температурным интервалом (650-500°С) распада высокотемпературного α твердого раствора на смесь двух фаз: α1-фазу, обогащенную железом и кобальтом, и α2-фазу, обогащенную хромом, в процессе формирования высококоэрцитивного состояния.

Известно, что стандартная термообработка FeCrCo сплавов состоит из гомогенизации при 1150-1300°С, закалки на α твердый раствор, изотермической термомагнитной обработки при 630-660°С (в случае получения магнитоизотропных магнитов используют изотермическую термообработку) и ступенчатого отпуска в температурном интервале 620-520°С с последовательным снижением температуры отпуска каждой ступени на 20-30°С. Отпуск при 500°С в течение суток практически не дает прироста магнитных свойств (ГОСТ 24897-81, патент США №4194932, МКИ H01F 1/04; НКИ 148/108, 148/31.57; заявл. 7.02.78 г., опубл. 25.03.80 г.) прототип.

Известен способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе железа, включающий гомогенизацию, закалку, изотермическую обработку и отпуск с термоциклированием с нагревом до 620-625°С и охлаждением до 550°С в количестве циклов 4-5 (SU 985071 A, C21D 1/04, 30.12.1982, 4c.).

Предлагаемое изобретение направлено как на снижение длительности термической обработки, так и на увеличение выхода годной продукции путем применения циклической термической обработки на заключительной ступени отпуска, которая дает прирост магнитных свойств обрабатываемых магнитов (на 3-5%) и повышает выход годной продукции.

Сущность изобретения заключается в том, что термообработка магнитотвердых сплавов на основе железа (в частности, на основе системы Fe-Cr-Co), включающая гомогенизацию, закалку, изотермическую термомагнитную обработку и многоступенчатый отпуск, согласно предложению на заключительной стадии проводят термоциклирование в интервале 510-470°С в количеством циклов 3-5.

Пример. Постоянные магниты в количестве 164 шт. из сплава 25Х15КА были обработаны по стандартному режиму, включающему гомогенизацию при 1200°С в течение часа и закалку в воде от этой температуры. Затем постоянные магниты подвергали изотермической термомагнитной обработке при 640°С в течение 1 ч с последующим ступенчатым отпуском: 620°С(1 ч)+600°С(1 ч)+580°С(2 ч)+560°С(3 ч)+520°С(4 ч)+500°С(10 ч).

На фиг.1 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения стандартной термической обработки, имеющих поток Ф=27-29,5 мкВб (т.е. отбракованных по потоку).

На фиг.2 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения стандартной термической обработки, имеющих поток Ф=30-32 мкВб (т.е. годных по потоку).

На фиг.3 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения дополнительного отпуска при 480°С в течение 24 ч, имеющих поток Ф=27-29,5 мкВб.

На фиг.4 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения дополнительного отпуска при 480°С в течение 24 ч, имеющих поток Ф=30-32 мкВб.

На фиг.5 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения дополнительной термоциклической обработки в интервале 510-470°С (в течение ˜5 ч в количестве 3-х циклов), имеющих поток Ф=27-29,5 мкВб.

На фиг.6 приведено распределение магнитов по коэрцитивной силе после проведения дополнительной термоциклической обработки в интервале 510-470°С (в течение ˜5 ч в количестве 3-х циклов), имеющих поток Ф=30-32 мкВб.

Магниты из сплава 25Х15КА (ГОСТ 24897-81) в количестве 164 шт., которые по ТУ должны иметь поток ≥30 мкВб и коэрцитивную силу НсМ≥40 кА/м, после термообработки в контейнере по режиму термической обработки, оканчивающейся отпуском при 500°С (20 часов), дали следующие результаты: 119 магнитов были годные как до потоку, так и по коэрцитивной силе. Из 45 отбракованных магнитов 31 магнит не соответствовал по коэрцитивной силе и 43 магнита не соответствовали по потоку (см. фиг.1 и 2).

Поток Ф=27-29,5 мкВб (табл.1).

N=43 шт. Среднее =39,4 кА/м; мин.=35,1; макс.=42,8; дисперсия =3,29; станд. отклонение=1,81; станд. ошибка среднего =0,3.

Таблица 1
Интервал НсМКоличествоСуммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
34,000<х<=35,000000,00000,0000
35,000<х<=36,000224,65124,6512
36,000<х<=37,000356,976711,6279
37,000<х<=38,000499,302320,9302
38,000<х<=39,00081718,604739,5349
39,000<х<=40,00092620,930260,4651
40,000<х<=41,00073316,279176,7442
41,000<х<=42,00094220,930297,6744
42,000<х<=43,0001432,3256100,0000

Поток Ф=30 -32 мкВб (табл.2).

N=121 шт. Среднее=42,9 кА/м; мин.=39,2; макс.=45,7 кА/м; дисперсия=1,758; стан. отклонение=1,32; стандартн. ошибка среднего=0,12; =-0,14.

Таблица 2
Интервал НсМКоличествоСуммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
38,000<х<=39,000000,00000,0000
39,000<х<=40,000221,65191,6529
40,000<х<=41,0008106,61168,2645
41,000<х<=42,000223218,181826,4463
42,000<х<=43,000356728,925655,3719
43,000<х<=44,000289523,140578,5124
44,000<х<=45,0001911415,702594,2149
45,000<х<=46,00071215,7851100,0000

Дополнительный отпуск магнитов при 480°С в течение 24 ч практически не приводит к изменению их магнитных свойств (фиг.3 и 4).

Поток Ф=27-29,5 мкВб (табл.3).

N=43 шт. Среднее=39,4 кА/м; мин.=35,1; макс.=42,8; дисперсия =3,31; станд. Отклонение=1,82; станд. ошибка среднего=0,3; асимм.=-0,47; эксцесс=-0,22.

Таблица 3
Интервал НсМКоличествоСуммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
35,000<х<=36,000224,65124,6512
36,000<х<=37,000356,976711,6279
37,000<х<=38,000499,302320,9302
38,000<х<=39,00081718,604739,5349
39,000<х<=40,00072416,279155,8140
40,000<х<=41,00093320,930276,7442
41,000<х<=42,00094220,930297,6744
42,000<х<=43,0001432,3256100,0000

Все 43 магнита по-прежнему не соответствовали ТУ по величине потока.

Поток Ф=30-32 мкВб (табл.4).

N=121 шт. Среднее=42,9 кА/м; мин.=40,5; макс.=45,7 кА/м; дисперсия=1,57; стан. отклонение=1,255; стандартн. ошибка среднего=0,11; асимм.=0,10: эксцесс=-0.74.

Таблица 4
Интервал НсМКоличествоСуммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
39,000<х<=40,000000,00000,0000
40,000<х<=41,000775,78515,7851
41,000<х<=42,000253220,661226,4463
42,000<х<=43,000356728,925655,3719
43,000<х<=44,000289523,140578,5124
44,000<х<=45,0001911415,702594,2149
45,000<х<=46,00071215,7851100,0000

Однако применение циклической термообработки в интервале 510-470°С (цикл: 510°С охлаждение в течение 40 мин до 470°С + нагрев до 510°С в течение 40 мин) в количестве 3-х циклов дало значимое повышение магнитных свойств, особенно для магнитов с пониженным потоком (фиг.5)

Поток Ф=27-29,5 мкВб (табл.5).

N=43 шт. Среднее=39,9 кА/м; мин.=37,1; макс.=42,6; дисперсия=2,435; станд. отклон.=1,56; станд. ошибка среднего=0,24; асимм.=0,08; эксцесс=-1,05.

Таблица 5
Интервал НсМКоличествоСуммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
36,000<х<=37,000000,00000,0000
37,000<х<=38,0005511,627911,6279
38,000<х<=39,000101523,255834,8837
39,000<х<=40,00072216,279151,1628
40,000<х<=41,000123427,907079,0698
41,000<х<=42,0003376,976786,0465
42,000<х<=43,00064313,9535100,0000

Поток Ф=30 -32 мкВб (табл.6).

N=121 шт. Среднее=43,2 кА/м; мин.=40,5; макс.=46, 6 кА/м; дисперсия=1,74; стан. отклонение=1,32; стандартн. ошибка среднего=0,12; асимм.=-0,045; эксцесс=-0

Таблица 6
Интервал НсМКоличествоСуммарное кол-во% от общего кол-ваСуммарный %
39,000<х<=40,000000,00000,0000
40,000<х<=41,000775,78515,7851
41,000<х<=42,000182514,876020,6612
42,000<х<=43,000285323,140543,8017
43,000<х<=44,000328526,446370,2479
44,000<х<=45,0002811323,140593,3884
45,000<х<=46,00061194,958798,3471
46,000<х<=47,00021211,6529100,0000

Из 43 магнитов 21 магнит стал годным как по потоку, так и по коэрцитивной силе (т.е. почти 50% отбракованных магнитов удалось довести до требуемых по ТУ параметров).

Аналогичная циклическая термообработка 121 магнита (которые были годны по потоку) в температурном интервале 510-470°С приводит к заметному повышению коэрцитивной силы (вплоть до 46,5 кА/м).

Способтермическойобработкимагнитотвердыхсплавовнаосновежелеза,включающийгомогенизацию,закалку,изотермическуютермомагнитнуюобработкуимногоступенчатыйотпуск,отличающийсятем,чтоназаключительнойступениотпускапроводяттермоциклированиевинтервалетемператур510-470°Ссколичествомциклов3-5.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 25.
19.04.2019
№219.017.3007

Способ изготовления прямошовных сварных труб

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к изготовлению сварных прямошовных труб. Способ включает формовку трубной заготовки в клетях с открытыми калибрами и редуцирование в клетях с закрытыми калибрами, сварку кромок трубной заготовки. Настройку вытяжки в закрытых калибрах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304477
Дата охранного документа: 20.08.2007
29.04.2019
№219.017.42af

Способ получения металлов

Изобретение относится к области электрохимии, в частности к электролитическому получению металлов из их сульфидов. Электролиз ведут с использованием раствора электролита и положительного электрода, содержащего сульфид получаемого металла, порошок вещества, являющегося акцептором атомов серы, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307202
Дата охранного документа: 27.09.2007
29.05.2019
№219.017.65ed

Композиционный материал на основе системы fe-cr-co

Изобретение относится к металлургии, в частности к получению функциональных композиционных материалов для использования в автоматике и приборостроении в качестве высокочувствительных сенсоров (датчиков) различного назначения. Материал из магнитотвердого сплава на основе системы Fe-Cr-Co имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317893
Дата охранного документа: 27.02.2008
19.06.2019
№219.017.84a9

Коррозионно-стойкая немагнитная сталь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к коррозионно-стойким сталям, предназначенным для медицинских целей, в пищевой промышленности для изготовления столовых приборов, в том числе изделий, получаемых методом литья. Предложена коррозионно-стойкая немагнитная сталь, содержащая,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002284365
Дата охранного документа: 27.09.2006
29.06.2019
№219.017.9c74

Способ изготовления сварных замкнутых профилей прямоугольного сечения

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к изготовлению гнутых профилей и, в частности, прямоугольных сварных замкнутых профилей. Способ включает профилирование прямоугольной заготовки с вытяжкой в шовообжимном переходе, высокочастотную сварку с заданным углом схождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393036
Дата охранного документа: 27.06.2010
10.07.2019
№219.017.ac66

Способ непрерывной прокатки тонких полос на многоклетевом стане

Изобретение предназначено для снижения энергозатрат без ухудшения чистоты поверхности тонких холоднокатаных полос, получаемых на многоклетевых непрерывных широкополосных станах. Способ включает обжатие полосы, по меньшей мере, в пять проходов с корректировкой технологических параметров для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397032
Дата охранного документа: 20.08.2010
10.07.2019
№219.017.ad43

Способ производства круглых прямошовных труб

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении круглых сварных прямошовных труб различного назначения. При формовке среднюю часть полосы изгибают в направлении, обратном кривизне трубы, и выформовывают боковые участки полосы в виде двух дуг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350421
Дата охранного документа: 27.03.2009
15.02.2020
№220.018.02d1

Способ определения площади контакта оправки и заготовки при винтовой прошивке

Изобретение относится к области обработки металлов давлением. Способ заключается в том, что заготовку прошивают на глубину, равную 0,5÷0,75 от ее исходной длины, процесс прошивки останавливают, заготовку снимают с оправки. Далее определяют размеры заготовки и оправки. На основе измерений в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714225
Дата охранного документа: 13.02.2020
27.03.2020
№220.018.10c7

Способ получения объёмных наноструктурированных полуфабрикатов из сплавов с памятью формы на основе никелида титана (варианты)

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению прутков из сплава с памятью формы на основе никелида титана (Ti-Ni), и может быть использовано при производстве объемных и длинномерных полуфабрикатов из сплавов на основе никелида титана с памятью формы. Способ получения объемных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717764
Дата охранного документа: 25.03.2020
07.06.2020
№220.018.24b3

Способ раскатки трубных заготовок

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для получения бесшовных труб раскаткой полых трубных заготовок в стане винтовой прокатки. Полую трубную заготовку - гильзу подвергают раскатке в четырехвалковом стане винтовой прокатки, все валки которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722952
Дата охранного документа: 05.06.2020
+ добавить свой РИД