Способ химико-термической обработки металлических деталей и установка для его осуществления

 

Изобретение относится к металлургии j a именно к химико-термической обработке металлов. Цель изобретения - интенсификация процесса. Способ включает химико-термическую обработку с термоцйклированйем до температуры на С. выше и на 100-800°С ниже температуры химикотермической обработки с частотой 0,1- 20 циклов в минуту. Установка для осуществления способа обработки содержит кольцевую камеру с кольцевым перфорированным пазом, нагреватели, расположенные в донной исводовой частях зоны нагрева, протяженность сектора которой не более 250° устройство охлаждения, выполненное в виде радиаторов с вентиляторами в донной и сводовой частях зоны охлаждения, зоны загрузки и выгрузки со шлюзов ымй камерами. Использование данного изобретения позволяет ускорить процесс насыщения путем выполнения пода, зон загрузки и выгрузки . устройства охлаждения и расположения нагревателей. 2 и 3 з.п.ф-лы, 3 ил. СП с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (nq

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ и А ВТОРСКОМЪ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (1

g::, 1ц„ Я

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4609569/02 (22) 28.11.88 (46) 07,04.92. Бюл. 13 (71) Ленинградский государственный технический университет (72) И.И.Горшков (53). 621.785.5106(088.8) (56) Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов.

М., l965.

Рустем С.Л. и др. дборудование термических цехов, 1973, с.61-62.

Патент Японии Ф 54-39166, кл. C 21 D 9/56, 1979. (54) СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (57) Изобретение относится к металлургии, а именно к химико-термической обработке металлов. Цель изобретения - интенсификация процесса.

Способ включает химико-термическую

Изобретение относится к машино- строению и может быть использовано при химико-термической обработке металлов.

В современном машиностроении широко используются методы насыщения поверхности из газовой фазы. Известны способы ускорения этого процесса, связанные с повышением темпе" ратуры обработки, а также устройства для химико-термической обработки в газовой Фазе, однако время насыщения в них весьма велико, а пути ускорения процесса практически отсутствуют

„„Я „„1724725 А1 (51)5 С 23 С 8/66, F 27 В 19/02

2 обработку с термоциклированием до о температуры на 50-450 С. выше и на

100-800 С ниже температуры химикотермической обработки с частотой 0,120 циклов в минуту. Установка для осуществления способа обработки содержит кольцевую камеру с кольцевым перфорированным пазом, нагреватели, расположенные в донной и сводовой ча°стях зоны нагрева, протяженность сектора которой не более 250, уст- ройство охлаждения, выполненное в виде радиаторов с вентиляторами в донной и сводовой частях зоны охлаждения, зоны загрузки и выгрузки со шлюзовыми камерами. Использование данного изобретения позволяет ускорить процесс насыщения путем выполнения пода, зон загрузки и выгрузки.устройства охлаждения и расположения нагревателей. 2 и 3 з.п.ф-лы, 3 ил.

В качестве прототипа выбран способ химико-термической обработки изделий, включающий диффузионное насыщение поверхности, преимущественно углеродом, циклический нагрев и охлаждение всего изделия в интервале температур на l20-140 и 10-20 выше Ас> с числом циклов .3-10 и частотой (0,02 циклов в минуту.

Недостатком выбранного способа является длительность процесса, ко-. торая достигает 16 ч. Интенсификация процесса за счет. повышения температу17247 ры не может быть использована ввиду существенного роста зерна в изделии.

В качестве прототипа выбрано устройство, содержащее футерованную кольцевую многозонную камеру с зонами нагрева и охлаждения, заГрузки и выгрузки, с имеющим возможность вращения кольцевым подом и нагревателями.

Недостатком указанной установки является отсутствие надежной герметизации зоны нагрева и полное отсутствие ее в зоне охлаждения, а также отсутствие устройства для непрерывной загрузки и выгрузки, что не позволяет использовать ее для циклической химико-термической обработки и тем самым интенсифицировать процесс.

Целью изобретения является интенсификация процесса. 20

Поставленная цель достигается тем, что осуществляют циклический нагрев и охлаждение поверхности ло температуры на 50 "450 С выше и на 100-80(fC ниже температуры обработки изделия 25

t о с частотой 0,1-20 циклов в

1 мин.

Поставленная цель достигается за счет создаваемых на обрабатываемой поверхности дефектов кристаллическо- 30 го строения, в частности вакансий при циклической обработке и имеющей место в этом случае термической усталости, при которой наблюдается пластическая деформация зерен и их границ. Наличие избыточного количества вакансий приводит к ускорению диффузии в поверхностной зоне.

Другим Фактором, ускоряющим диффузию, является создание в переходной @ и подслойной зоне динамической высокотемпературной области с более высокими значениями коэффициента дифФузии.

После нагрева поверхности выше температуры обработки тепло будет передаваться внутрь образца. При охлаждении поверхности часть тепла рассеется на ней, однако при достаточно большой частоте циклов новый перегрев поверхности создаст новую

"тепловую волну", частично накладывающуюся на предыдущую, что и приведет к созданию динамической высокотемпературной области в переходной и подслойной зоне, при сохранении средней температуры обработки поверхности. Дополнительным Фактором, ускоряющим диффузию в этих зонах, яв25 4 ляется создание градиента растворимости и направленного теплового потока, который по аналогии с электропереносом также должен вызывать ускорение диффузии.

Применение термоциклирования по указанным режимам позволяет получать в подслойной зоне превышение температуры, достигающее 100-200 С, a,поддержание средней температуры обработки на поверхности образца не вызовет нежелательного роста зерна в поверхностном слое. Незначительное повышение размера зерна в подслойной зоне не вызывает ухудшения эксплуатационных характеристик ввиду менее жестких условий ее работы по сравнению с поверхностью и отсутствием окисления границ этих зерен. Как известно, крупнозернистые внутренние зоны в сварных конструкциях вполне допустимы..

Значительная стадия процесса после достижения заданной толщины слоя может быть проведена по известным режимам ХТЦО, обеспечивающим дополнительное измельчение зерна в переходной зоне.

Повышение интенсивности обработки за счет реализации в установке режима термической химико-термической обработки с частотами до 20 циклов в .минуту достигается тем, что. установка (Фиг.1-3) состоит из футерованной кольцевой многозонной камеры 1, с зонами нагрева 2 и охлаждения 3, загрузки 4, выгрузки 5, с имеющим возможность вращения коль" цевым подом 6, нагревателями, устройством охлаждения, загрузки и выгрузки, причем нагреватели размещены в сводовой и донной части камеры в зоне нагрева, которая выполнена длиной не более 250 угловых градусов, а устройство охлаждения в виде установленных в сводной и донной ча" сти радиаторов 7 с вентиляторами 8, причем устройство загрузки 4 выполнено в виде манипулятора 9, а в зонах загрузк@, и выгрузки расположены шлюзовые камеры 10. При этом шлюзовая камера зоны выгрузки 5 выполнена со, спреером и емкостью для сбора эака" лочной жидкости.

Установка работает следующим образом.

Через шлюзовые клапаны 11 осуще- ствляется загрузка обрабатываемых

1";2 деталей в шлюзовую камеру tQ, про- изводят продувку этой камеры через трубопроводы 12. Затем образцы вводят в рабочий объем установки при помощи манипулятора 9, который уста навливает изделия на перфорированны под 13. В устройство подается насыщающий газ через входной патрубок 14, а на выходном патрубке 15 зажигают факел. Включают вентиляторы 8 и про" изводят циклический нагрев в зоне нагревателей и охлаждение поверхности изделий в зоне расположения радиаторов 7, вращая под, что способ" ствует ускорению диффузии насыщающих элементов в поверхность.

При обработке приводом 16, 17 за-.: данного числа циклов при помощи манипулятора 9 с устройством перемещения 18 переносят поочередно все изделия в разгрузочный блок и загружают под новыми деталями. По оконца". нии разгрузки переводят изделие в шлюзовую камеру 19 и.через шлюзовой клапан 11 в транспортный контейнер.

В случае необходимости производят спреерную закалку изделий из форсун-. ки, Причем закалочная жидкость через слив стекает в.емкость.

С целью повышения КПД установки входная и выходная часть нагревательной зоны снабжена гибкими шторками 20.

Реализация в данной установке ре" жимов циклической химико-термической обработки с частотами до 20 циклов в

1 мин. позволит повысить интенсивность обработки в 5-10 раз.

Пример 1. Цементация стали

20 при t s 920 С для получения глубины слоя 0,8 мм составляет 10 ч (600 мин), т.е. время обработки. Цементация с циклическим нагревом поверхности до 1150 С, т.е. с перегревом от стандартной температуры обрао ботки tgg = 920 С, составляет Ь „, = 230 С, охлаждение поверхности до

600 С, т.е. с Д t „„ = 320 С,ниже

При частоте циклов 0,3 и числе циклов 9 время обработки составляет

30 мин, Таким образом, время обработки сокращается в 20 раз.

Пример 2. Нитгоцементация стали 20Х при с = 850 С, при глубине слоя 0,8 мм протекает за 4 ч (240 мин).

Циклическая обработка с нагревом до 1000 С и охлаждением до 300ОС при частоте циклов 6, т.е. при

4725 б

6.t«p = 150 С, д" с, = 550 С, при той же толщине слоя составит 20 мин, таким образом, время обработки сокращено в 12 раз.

Пример 3. Газовое силицирование при t = 980 C протекает за

2 ч, толщина слоя 0,5 мм.

Циклическая обработка: нагрев .до

1220 С, охлаждение до 600 С, т.е.

= 240 С,., gt » = 380 С при частоте 10 циклов в 1 мин даст слой

0,5 мм за 15 мин. Таким образом, вре .мя обработки сокращено в 8 раз.

Il р и м е р 4. -Нитроцементация о с лазерным нагревом t = 850.С, = 450 С, г. = 800 С, частота 0,1 цикла в 1 мин. Время для дости-..

20 жения слоя 0,5 мм 15 мин. Первона чальное время обработки 4 ч (240. мин}, т.е. оно сокращено в 16 раз.

П р и м е. р 5. Цементация при

25 gt „„ = 100 С, частота 20 циклов в

1. мин. Время достижения толщины . 0,8 мм составит 60 мин. Первоначальное время обработки (пример 1)600 мин, т.е. время обработки сократилось в 0 10 раз. формула изобретения

l. Способ химико-термической об" работки металлических изделий, вклю.э5 чающий диффузионное насыщение в процессе термоциклирования, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью интенсификации процесса, термоциклирование проводят с нагревом поверхности до температуры на 50-450 С выше о и с охлаждением на 100-800 С ниже температуры химико-термической обработки с частотой 0,1-20 циклов в

45 1 мин.

2..Установка для химико-термической обработки, содержащая диффузионную кольцевую многозонную камеру с зонами нагрева, охлаждения, загрузки-выгрузки, с имеющим возможность вращения кольцевым пазом и нагревателем, устройством охлаждения и устройством загрузки и выгрузки, о тл и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения интенсификации обработки, паз выполнен в виде перфорированного диска, нагреватели размещены в сводовой и донной части камеры в Зоне нагрева, которая выполне(1724725 на в виде сектора не более 250, устройство охлаждения - в виде установленных в сводовой и донной части радиаторов с вентиляторами. 5

3. Установка по п.2, о т л и ч а-. ю щ а я с я тем, что устройство загрузки выполнено в виде манипулятора, расположенного в зоне загрузки. 10

4. Установка по п.2, о т л ич а ю щ а я с я тем, что зоны за" грузки и выгрузки выполнены со шлюзовыми камерами.

5. Установка по п.4, о т л и ч аю щ а я с я тем, что шлюзовая камера зоны выгрузки выполнена со спрейером и емкостью для сбора аакалочной жидкости.

1724725 м

Техред M.Ìîðãåíòàë КорректорЛ.Филь

Редактор Л. Алексее н ко

Заказ 3857 Тираж -. P .7 Подписное

ВНИИПЙ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при и гкнт ссср

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

Производственно-издательский комбинат Патент, г.ужгород, у н и

У л. Гагарина 101

Способ химико-термической обработки металлических деталей и установка для его осуществления Способ химико-термической обработки металлических деталей и установка для его осуществления Способ химико-термической обработки металлических деталей и установка для его осуществления Способ химико-термической обработки металлических деталей и установка для его осуществления Способ химико-термической обработки металлических деталей и установка для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к линии для химико-термической обработки непрерывного действия

Изобретение относится к термоагрегату для закалочно-отпускных операций

Изобретение относится к химической промышленности

Изобретение относится к составам для химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к области металлургии, в частности к упрочняющей обработке прецизионных деталей рефрижераторных компрессоров

Изобретение относится к химико-термической обработке сплавов
Наверх