СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Российский патент 2019 года по МПК B24C1/10 B82B3/00 

Описание патента на изобретение RU2702670C2

Изобретение относится к технологии машиностроения и упрочняющей обработки металлов, модификации поверхности и создания на поверхности металла слоев с повышенным качеством (твердость, износостойкость, жаростойкость, коррозионная стойкость).

Металлы для повышения качества поверхности подвергают поверхностному упрочнению. Существуют /1/ большое количество методов поверхностного упрочнения: термический, химико-термический, лазерная закалка, механический, ионная имплантация и др. Однако твердость и износостойкость упрочненного материала, как правило, увеличивается не более чем на 50%.

Наиболее близким является метод ударного наклепа. Ударный наклеп применяется в промышленности. Известен способ /2/ упрочнения поверхности металла заключающийся в том, что поверхность обрабатывают ударами тел с механическим импульсом. Принцип действия данного метода основывается на ударах по обрабатываемой детали чугунными, стальными, металлическими или керамическими телами. Ударяясь о металлическую поверхность, обрабатывающие тела вызывает пластическую деформацию металла. В основном, эффект распространяется на глубину от 0,1 до 0,3 мм. Упрочнение металлов и сплавов при поверхностной деформации объясняется возрастанием на несколько порядков плотности дислокаций. Преимуществом данного метода является дешевизна и высокая производительность, надежность оборудования и возможность обрабатывать большие поверхности за цикл. Увеличение твердости и износостойкости может достигать до 50%. Однако при нагревании или при механических нагрузках дислокации могут отжигаться, зерна укрупняются, и механические свойства будут снижаться. Во многих случаях необходимо более существенное увеличение твердости и износостойкости жаростойкости, коррозионной стойкости в приповерхностном слое металла.

Указанная цель достигается тем, что предлагается

1. Способ упрочнения поверхности металла, заключающийся в том, что поверхность металла обрабатывают ударами тел с высоким механическим импульсом, отличающийся тем, что в зону взаимодействия подаются упрочняющие микронаночастицы.

2. Способ упрочнения поверхности металла по п. 1. отличающийся тем, что упрочняющие микронаночастицы имеют твердость, превышающую твердость матричного материала.

3. Способ упрочнения поверхности металла по п. 1. отличающийся тем, что размеры упрочняющих частиц составляют от 0,05 до 1000 мкм.

4. Способ упрочнения поверхности металла по п. 1. отличающийся тем, что кинетическая энергия ударяющих тел может достигать единиц Джоулей.

5. Способ упрочнения поверхности металла по п. 1. отличающийся тем, что ударяющие тела может иметь произвольную геометрическую форму.

6. Способ упрочнения поверхности металла по п. 1 отличающийся тем, что масса ударяющих тел составляет величину от 0,1 до 1000 граммов.

7. Способ упрочнения поверхности металла по п. 1 отличающийся тем, что дополнительно может быть проведена термообработка до температур не превышающей температуру плавления металла или разложения материала вводимых микрочастиц.

В процессе удара тела по микрочастице, расположенной на обрабатываемой поверхности энергия, соизмеримая с десятыми единиц джоуля превращается в тепло во взаимодействующих микрообъемах, вплоть до температур плавления и в деформацию матричного металла. Микрочастица входит в объем обрабатываемого металла, формируя закрепленные дислокации, которые не могут отжигаться, так как закреплены введенными в металл микрочастицами. При достаточной плотности введенных микрочастиц твердость обрабатываемой поверхности может достигать твердости введенных частиц.

Размер частиц влияет на глубину формирования слоя и его структуру. При меньших размерах частиц формируются более тонкие размеры упрочненного слоя и требуется меньшая энергия удара. А при больших размерах необходимы более энергичные удары. Верхний предел энергии удара выбирается из соображений отсутствия разрушений поверхностного слоя и формирования на нем трещин.

Оптимальная энергия удара выбирается с целью получения наиболее высокой производительности обработки.

Эксперименты показали, что обработка может быть эффективной при любой форме ударяющих тел: шары, стержни, кубики, а также тела любой другой формы.

Термообработку производить, как правило, не обязательно. Адгезия упрочненного слоя высокая. Но в некоторых случаях она может быть проведена, для получения диффузионного взаимодействия, других фаз и изменения структуры упрочняющего слоя. Температуру следует выбирать минимально возможную как в целях экономии энергии, так и сохранения параметров упрочненного слоя и геометрии детали.

Экономические параметры процесса упрочнения высокие. Минимальные затраты материала, электроэнергии при высоком качестве полученных результатов. Расход при упрочнении кремнием стальной поверхности составляет 200 г кремния ка квадратный метр и не более киловатта электроэнергии.

Возможна реализация указанного способа, например, на дробеметной установке, когда упрочняющие частицы подаются тем или иным способом в зону удара. Возможна реализация процесса на барабанно-ударной установке. В этом случае в зону удара шаров подаются упрочняющие частицы с высокой твердостью.

В результате применения указанного способа было получено увеличения износостойкости стальной поверхности при ее упрочнении частицами кремния в 3 раза. Испытания проводились на стальной трубе диаметром 100 мм. Износостойкость проверялась по убыли массы при обработке поверхности вращающимся стальным диском. Испытывали контрольный образец трубы и образец при одинаковых параметрах нагрузки и скорости вращения диска. Убыль материала проверяли на весах.

Другие свойства поверхности металла также улучшились, в том числе повысились жаростойкость и коррозионная стойкость из-за защитной пленки оксида кремния на поверхности.

Литература.

1. Степанова, Т.Ю. Технологии поверхностного упрочнения деталей машин: учебное пособие/Т.Ю. Степанова; Иван. гос. хим. - технол. ун-т. - Иваново, 2009. - 64 с - ISBN - 5-9616-0315-4.

2. Разработка математической модели процесса поверхностного наклепа ударами шариков. Ю.В. Дьяченко, В.В. Коллеров, О.В. Трифонов, И.А. Воронько, В.О. Гарин. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, №76, 2017. С. 39-51

Похожие патенты RU2702670C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2007
  • Клименов Василий Александрович
  • Ковалевская Жанна Геннадьевна
  • Зайцев Константин Викторович
  • Борозна Вячеслав Юрьевич
  • Толмачев Алексей Иванович
RU2354715C1
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 СОЗДАНИЯ УПРОЧНЕННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА ДЕТАЛЯХ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2001
RU2218425C2
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО БОРИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ ИЗ СТАЛИ И ЧУГУНА 2007
  • Астафьев Геннадий Иванович
  • Файншмидт Евгений Михайлович
  • Пегашкин Владимир Федорович
  • Пилипенко Владимир Васильевич
  • Андриянов Андрей Владимирович
  • Пилипенко Василий Францевич
  • Хоменко Артем Юрьевич
RU2421307C2
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 2001
  • Громаковский Д.Г.
  • Ковшов А.Г.
  • Малышев В.П.
  • Ибатуллин И.Д.
  • Дынников А.В.
  • Шигин С.В.
  • Анучин Ю.Е.
  • Маруженков К.И.
RU2198954C2
Способ обработки аустенитных и аустенито-ферритных сталей 2015
  • Гурьев Владимир Анатольевич
  • Фомин Владимир Фёдорович
  • Лешек Савицки
  • Пахомова Любовь Ивановна
RU2610096C1
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ С УВЕЛИЧЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ 2014
  • Шарикпулов Саид Мирфаисович
RU2595184C2
Способ виброударной обработки деталей из титановых сплавов 2020
  • Алтухова Виктория Викторовна
  • Крупский Роман Фаддеевич
  • Кривенок Антон Александрович
  • Мирошниченко Александр Андреевич
  • Румянцев Юрий Сергеевич
RU2757881C1
СПОСОБ ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Диденко Дмитрий Иванович
RU2366560C1
ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ С ОТЛИЧНОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ОКИСЛЕНИЮ ПАРОМ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 2011
  • Нисияма, Йоситака
  • Йосидзава, Мицуру
  • Сето, Масахиро
  • Танака, Кацуки
RU2511158C2

Реферат патента 2019 года СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Изобретение относится к упрочнению поверхности металлической детали. Поверхность детали обрабатывают ударами тел массой от 0,1 до 1000 граммов механическим импульсом с кинетической энергией до 10 Дж. В зону обработки подают упрочняющие микронаночастицы. В результате обеспечивается создание на поверхности металла слоев с повышенной твердостью, износостойкостью, жаростойкостью и коррозионной стойкостью. 4 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 702 670 C2

1. Способ упрочнения поверхности металлической детали, отличающийся тем, что поверхность детали обрабатывают ударами тел массой от 0,1 до 1000 граммов механическим импульсом с кинетической энергией до 10 Дж, при этом в зону обработки подают упрочняющие микронаночастицы.

2. Способ упрочнения поверхности металла по п. 1, отличающийся тем, что упрочняющие частицы имеют твердость, превышающую твердость матричного материала.

3. Способ упрочнения поверхности металла по п. 1, отличающийся тем, что размеры упрочняющих частиц составляют от 0,05 до 1000 мкм.

4. Способ упрочнения поверхности металла по п. 1, отличающийся тем, что ударяющие тела имеют произвольную геометрическую форму.

5. Способ упрочнения поверхности металла по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют термообработку детали до температуры, не превышающей температуру плавления металла детали.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2702670C2

WO 2017055376 A1, 06.04.2017
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2009
  • Вигера Санчо Ана
RU2507055C2
CN 104726874 A, 24.06.2015
US 20110033661 A1, 10.02.2011.

RU 2 702 670 C2

Авторы

Трунин Евгений Борисович

Даты

2019-10-09Публикация

2018-03-19Подача