Заявляемое изобретение относится к металлургии, в частности к упрочняющей термической обработке дисперсионно-упрочняемых бронз.
Основное свойство, которым должны обладать материалы для пружин - высокое сопротивление малым пластическим деформациям в условиях кратковременного (предел упругости) и длительного (релаксационная стойкость) нагружения. Эти свойства зависят от состава и структуры материалов и могут быть получены, в том числе, и у дисперсионно-твердеющих сплавов. Рост сопротивления малым пластическим деформациям у этих сплавов связан с изменением субструктуры матрицы и с блокирующим действием частиц избыточной фазы.
Известен способ получения проволоки из Бр НХК с необходимым комплексом свойств для сварочных электродов при комнатной температуре: прочность (σв=800МПа, σ0,2=780МПа), пластичность (δ=10%). Эти свойства можно получить в деформированном сплаве, используя оптимальное старение (450 С - 2 ч). Этот способ принят в качестве ближайшего аналога. Описание способа приводится в публикации О.Е. Осинцев, В.Н. Федоров. Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные марки. Справочник. М. Машиностроение. С. 336. (с. 298-300).
Основным недостатком способа, принятого в качестве ближайшего аналога, является то, что способ обеспечивает недостаточный уровень значений σ0,2 и σ0,005 для использования его в качестве материала для пружин, а также пластичности, что может привести к разрушению материала при навивке пружины.
Перед заявляемым изобретением поставлена задача - повысить значения прочности, условных пределов упругости, текучести и пластичности.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе термической обработки изделий из деформируемого сплава Бр НХК пруток подвергают аэротермоакустичской обработке, заключающейся в нагреве до 150-170°С и выдержке в течение 10-15 мин., с последующим охлаждением в течение 10 мин. в резонаторе газоструйного генератора звука при одновременном воздействие потока воздуха и акустического поля с уровнем звукового давления 140-160 дБ. Старение проводится при температуре 440°С, с выдержкой 2,5 ч. и охлаждением на воздухе. После старения для образцов, прошедших перед старением аэротермоакустичскую обработку осуществлялась двухкратная аэротермоакустическая обработка.
В качестве примера для оценки заявляемого способа термической обработки использовались прутки диаметром 3 мм из сплава Бр НХК 2,5-0,7-0,6, полученные с применением термической обработки и пластической деформации. Образцы длиной 200 мм испытывались на статическое растяжение на машине модели AGX-100kN, SHIMADZU.
Заготовки образцов из деформированного сплава подвергались обработке путем нагрева до температуры 150-170°С, выдержке 10 мин., а охлаждение части образцов проводилось в резонаторе газоструйного генератора звука при одновременном воздействии потока газа и акустического поля звукового диапазона частот с уровнем звукового давления в пределах 140-160 дб в течении 10-12 мин., а других образцов на воздухе; последующее старение всех образцов проводилось при температуре 440°С, выдержка 2,5 ч. с охлаждением на воздухе; после старения для образцов, прошедших перед старением аэротермоакустическую обработку, осуществлялась двухкратная аэротермоакустическая обработка. Результаты механических испытаний приведены в таблице.
* - режим аэротермоакустической обработки (АТАО1)-нагрев 150-170°С, выдержка 10-12 мин., охлаждение в резонаторе газоструйного генератора звука 10 мин. при воздействие потока воздуха и акустического поля с уровнем звукового давления 140-160 дБ в течение 10 мин.
Из приведенных в таблице механических свойств видно, что применение АТАО по режиму ATAO1 прутков БрНХК, старению и последующей 2-х кратной ATAO1 после старения, позволяет повысить как характеристики прочности, так и пластичность сплава.
Благодаря одновременному воздействию на заготовку потока газа и акустического поля достигается технический результат, а именно: измельчаются зерна твердого раствора, в том числе и за счет частично прошедших процессов рекристаллизации, что возможно в случае металлов и сплавов с низкой энергией дефектов упаковки, к которым относится медь. После АТАО больше степень дисперсности интерметаллидных фаз, выделившихся как при кристаллизации, так и при старении, более равномерно идет распад твердого раствора, в том числе и по границам зерен, что обеспечивает повышение характеристик прочности и упругости бронзы. Повышение пластичности бронзы предотвращает опасность появления дефектов при изготовлении упругих элементов изделий.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ термодеформационной обработки заготовки из бронзы БрНХК 2,5-0,7-0,6 | 2020 |
|
RU2757281C1 |
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПСЕВДО - β ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | 2016 |
|
RU2635113C1 |
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ЗАГОТОВОК ИЗ СИЛУМИНА АК7 | 2008 |
|
RU2389821C2 |
Способ термической обработки изделий из α+β титановых сплавов | 2018 |
|
RU2704953C1 |
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ЗАГОТОВКИ ИЗ ДВУХФАЗНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | 2004 |
|
RU2255137C1 |
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕФОРМИРУЕМОГО СПЛАВА ВТ23 | 2013 |
|
RU2544322C1 |
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДВУХФАЗНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | 2009 |
|
RU2417950C1 |
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА ПРИ НАЛИЧИИ В ЕГО СТРУКТУРЕ "ОТБЕЛА" | 1999 |
|
RU2153010C1 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ | 2013 |
|
RU2580767C2 |
СПОСОБ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ | 2013 |
|
RU2557175C2 |
Изобретение относится к металлургии, в частности к упрочняющей термической обработке дисперсионно-упрочняемых бронз. Способ термической обработки изделий из бронзы БрНХК 2,5-0,7-0,6, подвергнутой термодеформационной обработке, включает аэротермоакустическую обработку, которая заключается в нагреве заготовки изделия перед старением до температуры 150-170°С, выдержке 10 мин и охлаждении в резонаторе газоструйного генератора звука при одновременном воздействии потока газа и акустического поля звукового диапазона частот с уровнем звукового давления в пределах 140-160 дБ в течение 10-12 мин. Последующее старение проводят при температуре 440°С с выдержкой 2,5 часа и охлаждением на воздухе. После старения осуществляют дважды упомянутую аэротермоакустическую обработку. Повышаются механические свойства бронзы БрНХК 2,5-0,7-0,6, что позволяет использовать ее в качестве материала для пружин. 1 табл.
Способ термической обработки изделий из бронзы БрНХК 2,5-0,7-0,6, подвергнутой термодеформационной обработке, отличающийся тем, что заготовку изделия перед старением подвергают нагреву до температуры 150-170°С, выдержке 10 мин и охлаждению в резонаторе газоструйного генератора звука при одновременном воздействии потока газа и акустического поля звукового диапазона частот с уровнем звукового давления в пределах 140-160 дБ в течение 10-12 мин, а последующее старение проводят при температуре 440°С с выдержкой 2,5 часа и охлаждением на воздухе, при этом после старения осуществляют дважды упомянутую аэротермоакустическую обработку.
Замок искусственного коленного шарнира | 1947 |
|
SU71914A1 |
Способ обработки хромистой бронзы | 1980 |
|
SU1014973A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛИТКА ИЗ ДИСПЕРСИОННО-ТВЕРДЕЮЩЕГО НИЗКОЛЕГИРОВАННОГО СПЛАВА НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ НЕГО МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ | 2007 |
|
RU2378403C2 |
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МЕДНЫХ СПЛАВОВ | 2001 |
|
RU2218423C2 |
US 20110259480 A1, 27.10.2011. |
Авторы
Даты
2019-06-18—Публикация
2018-05-14—Подача