СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ Российский патент 2004 года по МПК C23C8/00 C23C10/00 C23C12/00 

Описание патента на изобретение RU2235144C2

Изобретение относится к области химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента, может быть использовано в машиностроении.

Известен способ химико-термической обработки, описанный в статье: Бобок А.Н., Шавелкин А.Д., Павлова А.В., Барк В.М., Карповская С.Л. Экономическая эффективность и адаптация к условиям рынка и спроса на выпускаемую продукцию при применении универсальной экологически чистой технологии и оборудования ТО и ХТО в кипящем слое специального катализатора // Известия Тульск. гос. ун-та. - Сер. “Материаловедение”. - Вып.1. - 2000. - С.184-197, при котором в печь помещают твердое измельченное вещество, продувают через него газовоздушную смесь, нагревают печь, размещают в печи обрабатываемые детали и осуществляют нагрев печи с деталями и продувание газовоздушной смеси в течение всего времени обработки деталей.

Однако данный способ предполагает высокий расход используемых в газовоздушной смеси газов и высокий расход электрической энергии, так как по данному способу не предусмотрена возможность увеличения в составе газовоздушной смеси воздуха и изменения режима нагрева печи по мере насыщения упрочняемого слоя на поверхности обрабатываемой детали. Большой расход газов и электрической энергии увеличивает отрицательную экологическую нагрузку.

Наиболее близкий к предлагаемому является способ химико-термической обработки, описанный в патенте Российской Федерации №2132403 "Способ химико-термической обработки", 6 С 23 С 8/00, 10/00, опубл. 27.06.99, бюл. №18, при котором в печь помещают твердое измельченное вещество, продувают через него газовоздушную смесь, нагревают печь, размещают в печи обрабатываемые детали и осуществляют нагрев печи с деталями и продувание газовоздушной смеси в течение всего времени обработки деталей.

Однако данный способ предполагает высокий расход используемых в газовоздушной смеси газов и высокий расход электрической энергии, так как по данному способу не предусмотрена возможность увеличения в составе газовоздушной смеси воздуха и изменения режима нагрева печи по мере насыщения упрочняемого слоя на поверхности обрабатываемой детали. Большой расход газов и электрической энергии увеличивает отрицательную экологическую нагрузку.

Предлагаемый способ химико-термической обработки характеризуется следующими признаками: помещение в печь твердого измельченного вещества, нагрев печи, продувание через него газовоздушной смеси, размещение в печи обрабатываемой детали, отличающийся тем, что в процессе обработки детали в составе газовоздушной смеси периодически увеличивают в 2-4 раза удельный вес воздуха и в периоды времени продувания твердого измельченного вещества газовоздушной смесью с повышенным удельным весом воздуха прекращают осуществлять нагрев печи, при этом помещение в печь твердого измельченного вещества, продувание через него газовоздушной смеси и размещение в печи обрабатываемой детали осуществляется после нагрева печи.

Технический результат - снижение расхода используемых в газовоздушной смеси газов за счет периодического уменьшения в 2-4 раза их удельного веса в газовоздушной смеси после насыщения поверхностных слоев обрабатываемой детали примесями внедрения из газовоздушной смеси на период времени, необходимый для их перераспределения в глубь поверхности обрабатываемой детали; снижение расхода электроэнергии за счет прекращения нагрева печи в периоды времени продувания газовоздушной смеси с повышенным удельным весом воздуха и помещения в печь твердого измельченного вещества, продувания через него газовоздушной смеси и размещения в печи обрабатываемой детали после нагрева печи; повышение экологической безопасности за счет сокращения сброса в атмосферу газов и тепла.

Способ осуществляется следующим образом.

В прогретую печь с твердым измельченным веществом (специальным катализатором), через которое осуществляется продувание газовоздушной смеси, помещают обрабатываемую деталь. Состав катализатора и газовоздушной смеси выбирают в зависимости от вида химико-термической обработки, например при помощи материалов, приведенных в статье: Бобок А.Н., Шавелкин А.Д., Павлова А.В., Барк В.М., Карповская С.Л. Экономическая эффективность и адаптация к условиям рынка и спроса на выпускаемую продукцию при применении универсальной экологически чистой технологии и оборудования ТО и ХТО в кипящем слое специального катализатора // Известия Тульск. гос. ун-та. - Сер. “Материаловедение”. - Вып.1. - 2000. - С.184-197. Выдерживают деталь в печи при неизменных режимах нагрева и продувания газовоздушной смеси до насыщения поверхностных слоев (0,01-0,05 мм) обрабатываемой детали примесями внедрения из газовоздушной смеси. Затем увеличивают в газовоздушной смеси содержание воздуха в 2-4 раза, прекращают нагрев печи путем отключения от электросети ее нагревающих элементов и ожидают перераспределения из поверхностных слоев в глубь поверхности обрабатываемой детали примесей внедрения из газовоздушной смеси, т.е. в слои, расположенные далее 0,01-0,05 мм от поверхности детали. Причем необходимо отметить, что скорость насыщения поверхностных слоев обрабатываемой детали примесями внедрения значительно превышает скорость их перераспределения в более глубокие слои. После перераспределения примесей внедрения из поверхностных слоев обрабатываемой детали в более глубокие восстанавливают нагрев печи и состав газовоздушной смеси. Выдерживают деталь в печи при неизменных режимах нагрева и продувания газовоздушной смеси до насыщения поверхностных слоев (0,01-0,05 мм) обрабатываемой детали примесями внедрения из газовоздушной смеси, а затем повторяют перечисленные выше операции. Периодический повтор операций продолжают до получения заданной глубины обработанного слоя поверхности детали.

Похожие патенты RU2235144C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 2002
  • Шавелкин А.Д.
  • Бобок А.Н.
  • Павлова А.В.
  • Печенкин Р.Г.
  • Сайгушев О.Б.
RU2235145C2
СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 1998
  • Бобок А.Н.
  • Барк В.М.
  • Павлова А.В.
  • Карповская С.Л.
  • Шавелкин А.Д.
RU2132403C1
СПОСОБ АЛИТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ В ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ 1996
  • Мулякаев Лев Михайлович
  • Логунов Александр Вячеславович
  • Карасев Борис Егорович
  • Язов Георгий Константинович
  • Крымов Валентин Владимирович
  • Фролов Владимир Сергеевич
RU2107112C1
СПОСОБ ГАЗОВОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ В "КИПЯЩЕМ СЛОЕ" НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КАТАЛИЗАТОРА 2009
  • Бобок Александр Наумович
  • Алешин Валерий Алексеевич
  • Фадеев Вячеслав Борисович
RU2402631C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 2010
  • Ненашев Максим Владимирович
  • Калашников Владимир Васильевич
  • Деморецкий Дмитрий Анатольевич
  • Богомолов Родион Михайлович
  • Ибатуллин Ильдар Дугласович
  • Нечаев Илья Владимирович
  • Журавлев Андрей Николаевич
  • Мурзин Андрей Николаевич
  • Ганигин Сергей Юрьевич
  • Якунин Константин Петрович
  • Кобякина Ольга Анатольевна
  • Рогожин Павел Викторович
  • Чеботаев Александр Анатольевич
  • Неяглова Роза Рустямовна
  • Иванов Александр Николаевич
  • Белокоровкин Сергей Александрович
RU2462517C2
СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ В ПОРОШКОВЫХ СМЕСЯХ 2007
  • Тарасов Анатолий Николаевич
  • Шалагинов Сергей Леонидович
  • Щербаков Владимир Иванович
RU2348736C1
СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 2002
  • Дмитриев А.П.
  • Коновалов Н.Г.
RU2234555C2
Способ борирования стальных изделий 1988
  • Недостаев Александр Александрович
  • Ермолин Генрих Павлович
  • Разиньков Федор Федорович
SU1527318A1
СПОСОБ КАРБОНИТРИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ 2011
  • Колина Тамара Петровна
  • Брюханов Валерий Вениаминович
  • Тарасов Анатолий Николаевич
RU2463381C1
Способ упрочнения деталей из инструментальных и конструкционных сталей в борированной среде 2020
  • Костин Николай Анатольевич
  • Костин Николай Николаевич
  • Синюгин Владимир Сергеевич
RU2748572C1

Реферат патента 2004 года СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Изобретение относится к области химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента, может быть использовано в машиностроении. Данный способ включает нагрев печи, помещение в печь твердого измельченного вещества, продувание через него газовоздушной смеси и размещение в печи обрабатываемой детали, причем в процессе обработки детали в составе газовоздушной смеси периодически увеличивают в 2-4 раза удельный вес воздуха и в периоды времени продувания твердого измельченного вещества газовоздушной смесью с повышенным удельным весом воздуха прекращают осуществлять нагрев печи. Техническим результатом изобретения является снижение расхода электроэнергии и используемых в газовоздушной смеси газов, повышение экологической безопасности.

Формула изобретения RU 2 235 144 C2

Способ химико-термической обработки, включающий помещение в печь твердого измельченного вещества, нагрев печи, продувание через твердое измельченное вещество газовоздушной смеси, размещение в печи обрабатываемой детали, отличающийся тем, что в процессе обработки детали в составе газовоздушной смеси периодически увеличивают в 2-4 раза удельный вес воздуха и в периоды времени продувания твердого измельченного вещества газовоздушной смесью с повышенным удельным весом воздуха прекращают осуществлять нагрев печи, при этом помещение в печь твердого измельченного вещества, продувание через него газовоздушной смеси и размещение в печи обрабатываемой детали осуществляют после нагрева печи.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2235144C2

СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 1998
  • Бобок А.Н.
  • Барк В.М.
  • Павлова А.В.
  • Карповская С.Л.
  • Шавелкин А.Д.
RU2132403C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 1993
  • Емельянов Петр Павлович
RU2048599C1
СПОСОБ ОКСИДИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 1996
  • Желтов Ю.В.
  • Глинер Р.Е.
  • Колпаков А.А.
  • Косоногова С.А.
  • Малевский А.К.
  • Маслов В.Л.
  • Старостин В.Н.
  • Чураев В.М.
RU2110603C1
US 5022934, 11.06.1991
Трал для лова рыбы 1974
  • Кудрявцев Н.М.
  • Малькявичус С.К.
  • Никодимов Н.И.
  • Хизовец Г.Т.
  • Моисеенко А.С.
SU480385A1

RU 2 235 144 C2

Авторы

Белов А.М.

Бобок А.Н.

Шавелкин А.Д.

Даты

2004-08-27Публикация

2002-04-16Подача