Способ получения отливок из железоуглеродистых сплавов с легированным поверхностным слоем, содержащим карбид титана Российский патент 2018 года по МПК B22C9/04 

Описание патента на изобретение RU2649600C2

Изобретение относится к области литейного производства, а именно к способам получения отливок методом литья по газифицируемым моделям, и может быть использовано для получения отливок из железоуглеродистых сплавов, содержащих поверхностный легированный слой из карбида титана.

Из уровня техники известен способ легирования поверхности отливок из железоуглеродистых сплавов, включающий нанесение на поверхность модели легирующих композиций, содержащих порошкообразный титан и карбид бора, смешенных с клеевым связующим (Патент РФ №2581336 C1, B22D 27/18, опубл. 29.04.2016).

Недостатком данного способа является значительная трудоемкость изготовления легирующих композиций (получение порошков компонентов, входящих в состав композиции, их равномерное смешение между собой и клеевым связующим).

Наиболее близким по технической сущности является способ получения отливок с заданными свойствами требуемых участков поверхности на заданную глубину при литье по газифицируемым моделям, в частности, бурового и режущего инструмента (Патент РФ №2455103 С2, В22С 9/04, B22D 19/04, опубл. 10.07.2012), включающий изготовление моделей из пенополистирола и установку или вклеивание в пазы моделей химико-термически обработанных пластин толщиной от 0,05 до 3,0 мм.

Недостатком данного способа является необходимость предварительной химико-термической обработки установочных пластин для формирования в отливках легированного слоя, обладающего требуемым составом и свойствами.

Все это снижает универсальность способа.

Предлагаемый способ является более универсальным по отношению к прототипу.

Повышение универсальности способа выражается в возможности формирования глубинного легированного слоя, содержащего карбид титана, образующегося посредствам протекания физико-химического взаимодействия между установленным в модель элементом из титана или материала на его основе с углеродом железоуглеродистого расплава.

Способ осуществляется следующим образом.

Для формирования легированного слоя, содержащего карбид титана, в пазы, предварительно изготовленные в модели из пенополистирола любым доступным способом (вырезание, выжигание, формирование пазов при изготовлении моделей в пресс-формах), устанавливают титановые пластины или пластины из материалов на основе титана. Толщина титановых пластин или пластин из материалов на основе титана составляет от 0,05 до 3,0 мм. Толщину пластин менее 0,05 мм технически сложно получить, поскольку минимальная толщина ленты из титана и сплавов на его основе составляет 0,05 мм. Толщина пластин из титана и его сплавов более 3,0 мм не позволяет обеспечить формирование равномерного легированного слоя, содержащего карбид титана на поверхности отливки, поскольку образование последнего является результатом взаимодействия углерода железоуглеродистого расплава и материала установленных пластин при заливке модельных блоков, а пластины значительной толщины на поверхности, соприкасающейся с расплавом, содержат карбид титана, а в середине - титан. В зависимости от требуемой глубины легированного слоя на поверхности отливок из железоуглеродистых сплавов способ допускает устанавливать пластины в модель на глубину не более 15 мм. Способ допускает устанавливать пластины из титана или его сплавов с постоянным или переменным шагом в зависимости от необходимых параметров легированного слоя. Для формирования легированного слоя в отливках из железоуглеродистых сплавов с максимальным содержанием карбида титана шаг установки пластин в модель из пенополистирола должен быть не менее половины их толщины. Исходя из сложности литых деталей и требуемых характеристик легированного слоя в отливках, пластины из титана или сплавов на его основе могут быть заменены проволокой аналогичного состава диаметром от 0,1 до 3,0 мм. При использовании проволоки способ допускает установку данных элементов в тело модели (втыкание) с постоянным, переменным шагом, либо в шахматном порядке, с размером шага не менее половины диаметра проволоки, на глубину не более 15 мм. Для лучшей фиксации пластин и проволоки в модели способ допускает их вклеивание с применением клеевых составов, не растворяющих и химически не взаимодействующих с пенополистиролом (материалом модели). При заливке моделей железоуглеродистыми расплавами установленные элементы (пластины и/или иглы) взаимодействуют с расплавом, а именно с углеродом расплава, образуя карбид титана, что обеспечивает формирование на отливках поверхностного слоя высокой твердости. Количество карбида титана в поверхностном слое отливок зависит от содержания углерода в заливаемом железоуглеродистом расплаве - увеличение содержания углерода в расплаве способствует более интенсивному протеканию процесса карбидообразования между установленным элементом и расплавом. В качестве железоуглеродистых сплавов для получения отливок с легированным слоем, содержащим карбид титана, могут быть использованы стали с различным содержанием углерода, легированные стали и чугуны.

Готовые модели с установленными элементами собирают в модельные блоки (крепление элементов литниковых систем), окрашивают их противопригарным покрытием, помещают блоки в опоку, которую заполняют опорным материалом, после чего производят их заливку железоуглеродистым расплавом.

Примеры конкретного исполнения

Пример 1. В модель из пенополистирола установили пластины из титанового сплава ВТ1 - 0 толщиной 0,5 мм с шагом 1,0 мм на глубину 5,0 мм. Модели заливали расплавом стали 60 Л. Полученные отливки содержали легированный слой толщиной, соответствующей глубине установки пластин. Твердость легированного слоя составила 954÷1017 HV0,05 (68÷69 HRC). Фазовый анализ показал наличие карбида титана (TiC) в легированном слое отливок, что обуславливает его высокую твердость, в 1,5÷2 раза превосходящую твердость основного металла.

Пример 2. В модель из пенополистирола установили пластины из титанового сплава ВТ6 толщиной 1,0 мм с шагом 1,0 мм на глубину 3,0 мм. Модели заливали расплавом серого чугуна СЧ 15. Полученные отливки содержали легированный слой толщиной, соответствующей глубине установки пластин. Твердость легированного слоя составила 954÷1017 HV0,05 (68÷69 HRC). Поверхностный легированный слой согласно данным фазового анализа содержал карбид титана (TiC).

Пример 3. То же, что в примере 2, только вместо пластин из сплава ВТ6 использовали проволоку диаметром 1,0 мм из сплава ВТ1 - 0, которую втыкали в поверхность модели в шахматном порядке с шагом 2 мм на глубину 7 мм. Технический результат аналогичен, представленному в примере 2.

Похожие патенты RU2649600C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЛЕГИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОТЛИВОК ИЗ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 2014
  • Овчаренко Павел Георгиевич
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Дементьев Вячеслав Борисович
RU2581336C1
Способ поверхностного легирования отливок из металлических сплавов на заданную глубину 2016
  • Овчаренко Павел Георгиевич
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Чекмышев Константин Эдуардович
RU2660446C2
СПОСОБ ЛЕГИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОТЛИВОК ИЗ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 2014
  • Овчаренко Павел Георгиевич
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Дементьев Вячеслав Борисович
RU2580584C1
Способ легирования поверхности отливок из железоуглеродистых сплавов 2015
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Овчаренко Павел Георгиевич
RU2612476C1
Способ легирования поверхности отливок из железоуглеродистых сплавов 2015
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Овчаренко Павел Георгиевич
RU2612864C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВОК С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ ТРЕБУЕМЫХ УЧАСТКОВ ПОВЕРХНОСТИ НА ЗАДАННУЮ ГЛУБИНУ ПРИ ЛИТЬЕ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ, В ЧАСТНОСТИ, БУРОВОГО И РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 2010
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Овчаренко Павел Георгиевич
RU2455103C2
СПОСОБ ЛЕГИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2011
  • Фарафошин Владимир Валентинович
  • Ильин Борис Дмитриевич
  • Овчаренко Георгий Иванович
  • Васильев Сергей Васильевич
  • Липанов Алексей Матвеевич
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Овчаренко Павел Георгиевич
RU2475331C2
Способ легирования поверхности отливок из железоуглеродистых сплавов боридами хрома 2020
  • Овчаренко Павел Георгиевич
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Тарасов Валерий Васильевич
  • Балобанов Никита Алексеевич
  • Мокрушина Марина Ивановна
  • Корнилов Артем Андреевич
  • Овчинников Виктор Сергеевич
RU2735384C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОТЛИВОК МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ 2012
  • Карев Владислав Александрович
  • Кузьминых Евгений Васильевич
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Овчаренко Георгий Иванович
  • Овчаренко Павел Георгиевич
RU2514250C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА, СОДЕРЖАЩЕГО КАРБИД ТИТАНА 2020
  • Якушев Олег Степанович
  • Ладьянов Владимир Иванович
  • Кузьминых Евгений Васильевич
  • Таныгин Станислав Вениаминович
  • Овчаренко Павел Георгиевич
  • Таныгин Игорь Вениаминович
  • Мокрушина Марина Ивановна
  • Карев Владислав Александрович
RU2739898C1

Реферат патента 2018 года Способ получения отливок из железоуглеродистых сплавов с легированным поверхностным слоем, содержащим карбид титана

Изобретение относится к области литейного производства. В пазы, предварительно изготовленные в модели из пенополистирола, устанавливают титановые пластины или пластины из материалов на основе титана толщиной от 0,05 до 3,0 мм, проволоки из титана или его сплавов диаметром от 0,1 до 3,0 мм. При заливке моделей железоуглеродистыми расплавами установленные элементы взаимодействуют с углеродом расплава с образованием карбида титана. Обеспечивается формирование на отливках поверхностного легированного слоя высокой твердости. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 3 пр.

Формула изобретения RU 2 649 600 C2

1. Способ получения отливок из железоуглеродистых сплавов с легированным поверхностным слоем, содержащим карбид титана, литьем по газифицируемым моделям, отличающийся тем, что в пазы, предварительно изготовленные в модели из пенополистирола, устанавливают пластины из титана или сплавов на его основе толщиной от 0,05 до 3,0 мм.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пластины из титана или сплавов на его основе устанавливают с постоянным или переменным шагом, не превышающим половины толщины пластины.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что пластины из титана или сплавов на его основе устанавливают в модель на глубину не более 15 мм.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что пластины из титана или сплавов на его основе вклеивают в пазы с применением клеевых составов, не растворяющих и химически не взаимодействующих с пенополистиролом.

5. Способ получения отливок из железоуглеродистых сплавов с легированным поверхностным слоем, содержащим карбид титана, литьем по газифицируемым моделям, отличающийся тем, что в модель из пенополистирола втыкают проволоку из титана или сплавов на его основе толщиной от 0,1 до 3,0 мм.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что проволоку из титана или сплавов на его основе устанавливают в модель с постоянным или переменным шагом, или в шахматном порядке с размером шага не менее половины диаметра проволоки.

7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что проволоку из титана или сплавов на его основе втыкают в модель на глубину не более 15 мм.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что проволоку из титана или сплавов на его основе вклеивают в модель с применением клеевых составов, не растворяющих и химически не взаимодействующих с пенополистиролом.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2649600C2

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВОК С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ ТРЕБУЕМЫХ УЧАСТКОВ ПОВЕРХНОСТИ НА ЗАДАННУЮ ГЛУБИНУ ПРИ ЛИТЬЕ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ, В ЧАСТНОСТИ, БУРОВОГО И РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 2010
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Овчаренко Павел Георгиевич
RU2455103C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЧУГУННЫХ ОТЛИВОК 2001
  • Сильман Г.И.
  • Серпик Л.Г.
  • Гурин Степан Сафронович
  • Дмитриева Н.В.
RU2207218C2
СПОСОБ ЛЕГИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОТЛИВОК ИЗ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 2014
  • Овчаренко Павел Георгиевич
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Дементьев Вячеслав Борисович
RU2581336C1
Способ подготовки пластин из твердого сплава 1983
  • Чекуров Всеволод Васильевич
  • Ринберг Изорий Рувинович
  • Шкляров Анатолий Юрьевич
  • Сумбулов Алексей Николаевич
SU1163977A1
EP 1955797 A1, 30.11.2006
CN 104525860 A, 22.04.2015.

RU 2 649 600 C2

Авторы

Овчаренко Павел Георгиевич

Лещев Андрей Юрьевич

Чекмышев Константин Эдуардович

Махнева Татьяна Михайловна

Даты

2018-04-04Публикация

2016-06-14Подача