Способ термической обработки стальных изделий и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к термической обработке чугуна и стали концентрированным источником энергии и может быть использовано в машиностроении при изготовлении вальцов измельчителя гранул, например гранул комбикормов, в крупку. Цель изобретения - повышение срока службы вальцов. Лучом лазера при термической закалке граней рифленой поверхности подвергают только две грани, образующие одну впадину рифлей, при этом закалку ведут через один шаг нарезки рифлей до твердости на закаленных участках 62-63 HRC и на глубину не более половины глубины нарезки. Устройство для осуществления способа состоит из лазерной установки 1, снабженной поворотным зеркалом 2, оптической системой 3 и заслонкой 4, механизма вращения и поступательного движения вальца, состоящего из станины 5, подвижной тележки 6, неподвижной планшайбы 7 системы охлаждения 8, внешнего вала 9 со штоком 10. Валец одновременно является винтом планшайбы и поэтому при вращении одновременно движется поступательно. При движении вальца луч лазера обрабатывает только две грани рифлей, образующих одну впадину, через один шаг нарезки, т.к. заслонка, связанная с механизмом вращения и поступательного движения вальца, переодически перекрывает луч лазера. 2 с.п. ф-лы, 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„.ЯО„„ДЩ7Я

yggC 21 D 1/78

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фиг. f

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4274401/23-02 (22) 02.07 ° 87 (46) 15.09.89. Бюл. Р 34 (71) Казахский филиал Всесоюзного научно †исследовательско института комбикормовой промышленности (72) Е.С. Языкбаев (53) 621.785.79 (088.8) (56) Соколов А.Я. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке зерна. 11. Колос, 1975, с. 292-294.

Авторское свидетельство СССР

N - 1441794, кл. С 21 D 1/78, 1987. (54) СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ

Е ГО ОСУ111Е СТ ВЛЕ НИЯ (57) Изобретение относится к термичоской обработке чугуна и стали концентрированным источником энергии и может быть использовано в машиностроении при изготовлении вальцов измельчит еля гр анул, например гранул комбикормов в крупку. Цель изобрете— ния — повышение срока службы вальцов.

Лучом лазера при темической закалке

2 граней рифленой поверхности подвергают только две грани, образующие одну впадину рифлей, при этом закалку ведут через один шаг нарезки рифлей до твердости на закаленных у астках

62-63 HRC и на глубину не более поло— вины глубины нарезки. Устройство для осуществления способа состоит из лазерной установки 1, снабженной поворотным зеркалом 2, оптической системой 3 и заслонкой 4, механизма вращения и поступательного движения вальца, состоящего из станины 5, подвижной тележки 6, неподвижной планшайбы 7 системы охлаждения 8, внешнего вала 9 со штоком 10. Валец одновременно является винтом глан— шайбы и поэтому при вращении одновре— менно движется поступательно. При движении вальца луч лазера обрабатывает только две грани рифлей, образующих одну впадину, через один шаг нарезки, т. к, заслонка, связанная с механизмом вращения и поступательного движения вальца, периодически пер екрыв ает луч л аз ер а. 2 с. п. ф-лы, 4 ип.

7815

3 150

Изобретение относится к термической обработке чугуна и стали концентрированным источником энергии и может быть использовано в машиностроении при изготовлении вальцов измельчителя гранул, например гранул комбикормов, в крупку.

Цель изобретения — повышение срока службы вальцов.

На фиг.1 изображено устройствово для осуществления способа; на фиг.2 — вид А на фиг.1; на фиг.3 термообработанный валец; на фиг.4— термообработанные рифпи после износа.

Устройство содержит лазер 1, поворотное зеркало 2, оптическую систему 3, заслонку 4, станину 5, подвижную тележку 6, неподвижную планшайбу

7, систему 8 охлаждения, механизм вращения вальца, состоящий из внешнего вала 9 и внутреннего штока 10, окно 11, валец 12, меньшее зубчатое колесо 13, большее зубчатое колесо

14, диск 15, окна 16 на уровне луча лазера, промежутки 17 между окнами, Сущность изобретения заключает— ся в том, что закалку двух граней, образующих одну впадину и являющихся одна левой и другая правой гранями двух рядом находящихся рифлей, осуществляют лучом лазера через один шаг нарезки рифлей до твердости на закаленных гранях 62-63 HRC и на не закаленных гранях 18-52 HRC.

При закалке диаметр луча лазера на поверхности изделия задается рав— ным шагу t нарезки рифлей, а закалку ведут на глубину h, которая равна или меньше глубины Н нарезки рифлей на половину, т.е. h 0,5 Н.

Устройство для осуществления способа выполнено таким, что само изделие является винтом планшайбы, на поверхности которой вырезано окно, ширина которой равна шагу t нарезки рифлей, которое снабжено системой охлаждения, при этом заслонка выполнена в виде зубчтой пары с четным передаточным отношением, меньшее зубчатое колесо которой посажено на внешний вид механизма вращения валь— ца, а большее зубчатое колесо посаже— но на ось совместно с диском, выполненным из термостойкого материала и имеющим на поверхности вырезанные по окружности на уровне луча лазера окна, при этом длина и количество

55 окон равно длине и количеству промежутков между ними при условии, что длина окна равна длине окружности меньшего зубчатого колеса.

Тележка 6 предназначена для поддержания и транспортирования вальца.

Планшайба 7 выполнена П-образной, вертикальные стойки которой жестко прикреплены к станине 5, а между стойками сверху, в середине поперечины имеется отверстие с винтовой нарезкой рифпей, аналогичной нарезке рифлей вальца. Сверху на поперечине планшайбы 7 вырезано окно 11, ширина которой равна шагу t нарезки рифлей, при этом зона окна 11 с внутренней части охлаждается системой 8 охлаждения, состоящей из камеры, находящейся внутри поперечины планшайбы 7 и охватывающей окно 11 по окружности, подводящего и отводящего охлаждающую жидкость шлангов °

Механизм вращения вальца 12 выполнен телескопическим, а именно при вращении внешнего вала 9 внутренний шток 10 (за счет прорезей на внешнем вале 9 и штифта на штоке 10), вращаясь одновременно, движется поступательно.

Заслонка 4 выполнена в виде зуб— чатой пары с четным передаточным отношением, меньшее зубчатое колесо

13 которой посажено жестко на внеш— ний вал 9 механизма вращения, а большее зубчатое колесо 14 посажено жест— ко на ось совместно с диском 15, выполненным из термостойкого материала, например из керамики или асбестовой плитки, и имеющим на поверхности вырезанные по окружности на уровне луча лазера 1 окна 16, при этом длина и количество окон равно длине и количеству промежутков 17 между ними при условии, что длина окна 16, а значит и длина промежутка 17, равна длине окружности меньшего зубчатого колеса 13.

Способ осуществляется следующим образом.

Валец 12 вкручивается в планшайбу

7 до тех пор, пока центр первой впадины двух рядом расположенных рифлей не совпадает с центром окна 11, а затем укладывается на тележку 6.

Далее вращением штока 10 совмещают начало окна 16 с выходным отверстием лазера 1 и после этого жестко закрепляют конец вальца 12 со штоком 10.

5 150

Затем задаются режимом термообработки (обычно задаются выходной мощностью лазерного луча P диаметром лазерного луча на обрабатываемой поверхности D и линейной скоростью перемещения обрабатываемой поверхности V относительно луча), а именно диаметр лазерного луча на поверхности вальца 12 задают равным шагу нарезки рифлей. Это делается для то— го, чтобы луч лазера полностью закалил две грани одной впадины рядом расположенных рифлей. Исходя из величин P, D u V задаются величиной глубины закалки h, которая должна соответствовать соотношению h60,5 Н, где Н вЂ” глубина нарезки. Это соотношение должно быть соблюдено для того, чтобы противоположная. грань закаляемых рифпей имела незакаленный участок больше своей половины; что дает возможность достигнуть эффекта самозатачивания. Например, если бы глубина закалки была бы равна h = Н, то из-за малой толщины рифпей (равна от 0,21 до 1,4 мм) луч лазера, пройдя через толщу рифлей, прокалил бы противоположную грань и тем самым исчез бы эффект самозатачивания.

Далее одновременно включают лазер

1 и привод механизма вращения вальца

12. При этом валец 12, вращаясь од— новременно, вкручивается в планшай— бу 7 и тем самым одновременно движется поступательно. В это время луч лазера 1, проходя через окно 16, поворотное зеркало 2, оптическую систему 3 и окно 11, попадает на поверх— ность вальца 12. Так как ширина окна 11 равна шагу t нарезки рифпей и диаметр луча лазера 1 на поверхности вальца 12 также равен шагу то по ширине грани одной впадины двух рядом расположенных рифпей полностью охватываются лучом лазера 1 и термоупрочняются, При этом стенки окна 11 постоянно охлаждаются системой 8 охлаждения (для охлаждения используется, например, вода, жидкий азот и т,д.) и под действием луча лазера 1 не нагреваются. Когда внешний вал 9 механизма вращения делает один оборот,то шток, вращаясь,перемещается на одиншаг t нарезки рифлей и то же самое происходит с вальцом 12, который совершает один оборот и совместно с тележкой 6 перемещает ся на один шаг t нар ез ки рифлей.

7815 6

При этом один виток граней одной впадины двух рядом расположенных рифлей подвергается термообработке и закаливается ° При этом меньшее зубчатое колесо 13 заслонки 4 делает один оборот, а большее зубчатое колесо 14 совместно с диском делает, например, при передаточном отношении

4:1 четверть оборота. Так как длина окна 16 равна длине окружности .мень— шего зубчатого колеса 13, то после одного оборота зубчатого колеса 13 заканчивается прохождение луча лазера 1 через окно 16 и луч лазера 1 перекрывается промежутком 17. В результате луч лазера 1 не попадает на поверхность вальца 12 и процесс термоупрочнения прекращается. Пока валец 12 делает следующий один обо— рот, луч лазера 1 перемещается по поверхности промежутка 17 диска 15, который под действием луча лазера I не нагревается, так как выполнен из термостойкого материала. После того, как валец 12 делает один оборот, луч лазера 1 заново попадает на поверх— ность вальца 12, так как длина промежутка 17 равна длине окружности меньшего зубчатого колеса 13. При этом одна грань рифлей получается зака— ленной до определенной твердости, а другая не закаленной с исходной твердостью, что обеспечивает присутствие эффекта самозатачивания. При этом должно учитываться условие, что зубчатая пара должна иметь четное передаточное отношение, длина и коли— чество окон 16 на диске 15 должны быть равны длине и количеству про— межутков 17 между ними. В противном случае не происходит закалка граней рифлей через один шаг нарезки, что дает закалку только одной грани одной рифли и обеспечивает эффект самозатачивания, Например, передаточное отношение равно 3: 1, т. е. меньшее зубчатое колесо 13 делает три оборота, а большее зубчатое колесо 14 делает один оборот. Тогда поверхность длины окружности диска 15 делится на три сектора. В первом секторе выреза— ется окно 16, во втором оставляется промежуток 17 и в третьем опять выре— зается окно 16. В результате окна 16 в 1 и 3 секторах сливаются в одно окно и теряется условие закалки только одной грани рифлей, т.е. луч лазе— ра 1 не попадает на поверхность валь—

1507815 ца 12 через один шаг t нарезки по следующей причине. За один оборот вальца 12 луч лазера 1 закалит грани впадины одного витка, з ат ем из-з а перекрытия луча лазера 1 промежутком

17 грани впадины следующего витка не будет закален, а затем сразу будут закалены грани впадин двух витков °

В результате обе грани одной рифпи будут закалены, что ведет к потере эффекта самозатачивания.

После поочередной обработки всех витков валец 12 выходит из зацепления с планшайбой 7 и полностью на— ходится на тележке 6, Затем валец 12 отсоединяется от штока 10 и снимается с т ел ежки. На тележку уст анавлив ается другой валец аналогичным способом и включается обратный ход ревер- 20 сивного двигателя и процесс протекает в обратном направлении. Циклы повторяются.

Пример 1. Ведомый валец с размерами 205>1000 мм, изготовленный 25 из чугуна марки СЧ 15 — 32 и имеющий на поверхности рифли с размерами:

2,81 мм, H = 1,5 мм, а = 0,21 мм и имеющий начальную твердость 18-22

HRC, уложили на тележку один конец, 30 а другой конец уложили после вкручивания в планшайбу вальца таким образом, чтобы центр впадины двух рядом расположенных рифлей первого витка совпал с центром окна планшайбы, после чего жестко закрепили конец вальца со штоком механизма вращения. Затем задавшись режимом термообработки (диаметр луча лазера на поверхность вальца 2,81 мм, вы- 40 ходная мощность 1,5 кВт; линейная скорость перемещения точки на обрабатываемой поверхности изделия

40 мм/с) при помощи лазера типа

ЛТ1-3N, подвергли термообработке валец согласно предлагаемого способа, т. е. осуществили закалку двух граней, образующих одну впадину и являющихся одна левой и другая пр ав ой гр анями двух рядом расположенных рифлей, через один шаг t нарезки рифлей, При этом получили следующие показатели: глубина h термообработки 0,3-0,4 мм, твердость обработанных граней риф— лей 62-63 HRC, твердость не обработанных граней рифлей 18-22 HRC.

Пример 2. Ведомый валец с аналогичными как в примере 1 габаритными размерами и размерами рифлей, изготовленный из стали 45, обработали способом, аналогичным как в примере 1, и получили следующие показатели: глубина h термообработка

0,5-0,75 мм, твердость обработанных граней рифлей 62-63 HRC, твердость не обработанных граней рифлей 18-20

HRC.

Пример 3. Ведомый валец с аналогичными как в примере 1 габаритными размерами и размерами рифлей, изготовленный из белого чугуна, обработали способом, аналогичным как в примере 1, и получили следующие показатели: глубина h термообработки

0,2 — 0,3 мм твердость обработанных граней рифлей 62-63 HRC, твердость не обработанных граней рифлей 5052 HRC.

Обработанные таким образом вальцы были установлены на измельчителе гранул пресса типа ДГ, смонтированный на линии гранулирования комбикормов э кспериментальной базы Каз ахского филиала ВНИИКП ВНПО "Комбикорм".

Во время работы измельчителя определяли срок службы вальцов °

Установлено, что в процессе изно— са рифпи ведомого вальца не затупляются, так как постоянно самозатачиваются. При этом срок службы вальцов увеличивается до 130-140 сут по сравнению с прототипом, при выполнении которого срок службы вальцов сост авля ет 45-60 сут.

Таким образом, испытания показали, что предлагаемый способ повьппает срок службы вальцов, а значит и их качество. В то же время за счет эффекта самозаточки рифлей уменьшается расход электроэнергии и улучшается качество измельченной крупки, Формул а изобретения

1. Способ термической обработки стальных изделий, преимущественно вальцов измельчителя гранул, включающий закалку перемещающимся лучом лазера с заданным пятном нагрева гра— ней рифленой поверхности, изготовленных с заданным шагом нарезки, о т личающийся тем,что,с целью повышения срока службы вальцов, закалку осуществляют с пятном нагрева, равным шагу нарезки до твердости на закаленных гранях 62-63 HRC, при этом закалку проводят на глуби—

150 ну не более ..оловины глубины нарезки.

2. Устройство для термической обработки стальных изделий, преимущественно вальцов, содержащее лазер, оптическую систему и установку для перемещения изделия относительно луча лазера, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что установка снабжена механизмом вращения вальца, выполненным в виде телескопически расположенных внешнего приводного вала и внутреннего штока, механизмом для поступательного движения вальца, выполненным в виде тележки и неподвижной водоохлаждаемой планшайбы, на поверхности ко7815 !о торой выполнено окно, ширина которого равна шагу нарезки граней вальца, заслонкой, выполненной в виде диска, зубчатой пары с четным переда—

5 точным отношением, при этом меньшее зубчатое колесо посажено на внешний вал механизма для вращения вальца, а .большее зубчатое колесо посажено на ось совместно с диском, выполненным из термостойкого материала и имеющим на поверхности вырезанные по окружности на уровне луча лазера окна, при этом длина окна равна длине

15 промежутков между окнами при условии, что длина окна равна длине окружности меньшего зубчатого колеса.

ВидА

1507815

Со ст ави тел ь А. Кул емин

Техред M.Моргентал

Корректор О. Ципле

Редактор Н. Киштулинец

Заказ 5519/30

Тир аж 5 30

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб.„ д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ термической обработки стальных изделий и устройство для его осуществления Способ термической обработки стальных изделий и устройство для его осуществления Способ термической обработки стальных изделий и устройство для его осуществления Способ термической обработки стальных изделий и устройство для его осуществления Способ термической обработки стальных изделий и устройство для его осуществления Способ термической обработки стальных изделий и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термической обработке металлов ТВЧ, а именно к оборудованию для закалки внутренних поверхностей полых цилиндрических изделий, и может быть использовано, например, для закалки втулок буровых насосов

Изобретение относится к термической обработке стали концентрированными источниками энергии и может быть использовано в машиностроении при изготовлении шестерен и зубчатых колес для тракторов

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к способам обработки сталей при подготовке структуры заготовок для холодной деформации

Изобретение относится к подготовке поверхности труб из коррозионно-стойких сталей и может быть использовано в машиностроении и авиастроении при горячей гибке труб открытым способом

Изобретение относится к технологии машиностроения и предназначается для использования при изготовлении изделий из поковок и отливок со специальной обработкой их рабочих поверхностей

Изобретение относится к металлургической теплотехнике и может быть использовано в печах для термообработки изделий

Изобретение относится к металлургии, а именно к устройствам для охлаждения и термообработки в жидкой среде крупногабаритных изделий, например толстолистового проката и плит

Изобретение относится к металлургической теплотехнике, может быть использовано в печах косвенного нагрева металла на заводах металлургической, машиностроительной и других отраслей промышленности и является усовершенствованием известного способа, описанного в авт

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при производстве стальных горячекатаных полос на широкополосных станах

Изобретение относится к термической обработке металлов и предназначено для определения охлаждающей способности жидкой закалочной среды
Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к литым деталям из низкоуглеродистых и низколегированных сталей, содержащих 0,15 - 0,30% углерода, и применяемым в автосцепных устройствах подвижного состава железных дорог

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано в прокатном производстве для легирования поверхности заготовки в процессе прокатки

Изобретение относится к термообработке и может быть использовано при закалке деталей из углеродистых сталей сложной формы, например пуансонов, накатных роликов и др

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для производства булатной стали

Изобретение относится к области обработки поверхностей металлов, такой как очистка (например, удаление окалины, оксидированных слоев, загрязнителей и тому подобное) поверхностей, термическая обработка и нанесение покрытий на них
Наверх