СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Российский патент 2021 года по МПК C21D6/04 C23C8/38 

Описание патента на изобретение RU2760515C1

Изобретение относится к обработке металлов посредством холодной пластической деформации стального изделия с последующей закалкой, ионно-плазменным азотированием и отпуском и может быть использовано, при изготовлении быстрорежущей инструментальной стали.

Известен способ комбинированной криогенно-деформационной обработки заготовок стали (Патент РФ №2422541 C21D 8/00 2006.01), включающий закалку, пластическую деформацию при криогенных температурах в несколько стадий, низкотемпературный отпуск после каждой стадии и высокотемпературный отпуск.

Недостатками данного способа является высокие затраты энергии на многократный отпуск стали, большая длительность обработки, а также коробление стали после при термообработке.

Известен способ криогенной обработкиаустенитной стали (Патент РФ №2464324 C21D 6/00, C21D 6/04, C21D 1/04, C21D 7/00, С22С 38/44, B82Y 30/00 2006.01), включающий закалку, пластическую деформацию при криогенных температурах в несколько стадий низкотемпературный отпуск стали после каждой стадии и высокотемпературный отпуск.

Недостатками данного способа является высокие затраты энергии, большая длительность обработки, а также коробление стали при термообработке.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ комбинированной химико-термической обработки деталей машин из теплостойких сталей (RU 2532777 С23С 8/38, С23С 14/06, 10.11.2014), включающий нормализацию при температуре 950°С, высокий отпуск при температуре 670°С, закалку от температуры 1010°С, циклическую цементацию деталей, последующую обработку холодом при температуре -70°С, трехкратный отпуск при 510°С, и ионным азотированием в диапазоне температур 480…500°С.

Недостатками ближайшего аналога являются высокая длительность процесса, большие затраты энергии, а также коробление стали после при термообработке.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является снижение расходов на энергопотребление за счет сокращение времени на термическую обработку изделия, повышение качества обработанной поверхности за счет уменьшения коробления стали.

Технический результат - повышения производительности обработки быстрорежущей инструментальной стали за счет сокращения времени на термическую обработку изделия, а также уменьшение коробления стали.

Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что способ закалки изделия из быстрорежущей инструментальной стали, включает пластическую деформацию с последующей термической и химико-термической обработкой. В отличии от ближайшего аналога, после закалки в заявленном изобретении после криогенно обработка при -70°С применяется ионно-плазменное азотирование при температуре 445-455°С, за счет чего уменьшаются энергозатраты и время на обработку, а также исключается возможность коробления стального изделия.

Пример конкретной реализации способа.

Стальное изделие подвергают холодной осадке на 43% при кручении в 1,5 оборота при гидростатическом давлении в 4 ГПа, за счет чего создается УМЗ структура. Обработанное стальное изделие закаляют при температуре 900-1100°С и проводят криогенную обработку при -70°C с последующим медленным возвращением к комнатной температуре. Затем стальное изделие помещают в вакуумную камеру и подключают к отрицательному электроду, герметизируют вакуумную камеру, откачивают воздух и продувают рабочим газом, состоящим из 35%N2+15%Ar+50%Ar. Далее рабочий газ, откачивают до необходимого давления в 200 Па. При напряжении 800-1000 В осуществляют катодное распыление. После этого напряжение понижают до рабочего 400-500 В. Азотирование производится при температуре 445-455°С в течении 2 часов. После обработки стальное изделие вместе с вакуумной камерой охлаждают под вакуумом до нужной температуры. По окончании охлаждения в вакуумную камеру напускают атмосферный газ и извлекают обработанное стальное изделие.

Заявленный способ имеет следующие преимущества: увеличение прочностных показателей и исключение возможности коробления стального изделия, а также уменьшение энергозатрат и времени обработки стального изделия, за счет замены трехкратного отпуска на криогенную обработку с последующим ионно-плазменным азотированием.

Похожие патенты RU2760515C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 2021
  • Вафин Руслан Каримович
  • Асылбаев Александр Владиславович
  • Склизков Иван Дмитриевич
  • Мамонтов Даниил Валерьевич
  • Рамазанов Камиль Нуруллаевич
RU2757362C1
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННОЙ ТЕПЛОПРОЧНОЙ СТАЛИ 2015
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Громов Валерий Игоревич
  • Курпякова Нина Алексеевна
  • Верещагина Алла Андреевна
  • Дорошенко Антон Валерьевич
RU2606683C1
Способ упрочнения инструмента из быстрорежущей стали 2019
  • Варданян Эдуард Леонидович
  • Нагимов Рустем Шамилевич
  • Назаров Алмаз Юнирович
  • Рамазанов Камиль Нуруллаевич
RU2745919C1
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ИЗ ТЕПЛОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ 2013
  • Герасимов Сергей Алексеевич
  • Фахуртдинов Равел Садртдинович
  • Куксенова Лидия Ивановна
  • Лаптева Валерия Григорьевна
  • Поляков Сергей Андреевич
  • Алексеева Мария Сергеевна
  • Смирнов Андрей Евгеньевич
  • Громов Валерий Игоревич
  • Ступников Вадим Владимирович
RU2532777C1
СПОСОБ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ ПОРОШКОВОЙ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 2009
  • Полканов Евгений Георгиевич
  • Темников Владимир Александрович
  • Пелевин Юрий Николаевич
  • Филатов Павел Николаевич
  • Зайцева Елена Анатольевна
  • Григорьев Сергей Николаевич
  • Валуева Ираида Владимировна
  • Алешин Сергей Викторович
  • Климов Владимир Николаевич
RU2413793C2
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ С МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 2017
  • Будилов Владимир Васильевич
  • Рамазанов Камиль Нуруллаевич
  • Хусаинов Юлдаш Гамирович
  • Исяндавлетова Гузель Басировна
  • Есипов Роман Сергеевич
RU2654161C1
СПОСОБ ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ ТОНКОЛИСТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРОЙ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 2021
  • Вафин Руслан Каримович
  • Асылбаев Александр Владиславович
  • Склизков Иван Дмитриевич
  • Мамонтов Даниил Валерьевич
  • Песин Александр Моисеевич
  • Пустовойтов Денис Олегович
RU2793172C1
Способ получения резьбовых сегментов сборной быстросъемной гайки резьбового соединения устройства для балансировки автомобильных колес 2021
  • Валов Сергей Николаевич
RU2777830C1
Способ формирования защитного покрытия на поверхности стального резьбового вала резьбового соединения устройства для балансировки автомобильных колес 2021
  • Валов Сергей Николаевич
RU2763467C1
СПОСОБ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 2015
  • Климов Владимир Николаевич
  • Богачёв Илья Игоревич
  • Сапронов Илья Юрьевич
  • Алешин Сергей Викторович
  • Климов Андрей Владимирович
  • Туренко Сергей Николаевич
  • Зайцева Елена Анатольевна
RU2599950C1

Реферат патента 2021 года СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

Изобретение относится к способу комбинированной обработки изделия из быстрорежущей стали. Способ включает создание ультрамелкодисперсной структуры посредством холодной осадки, закалку при температуре 900-1100°С, ионное азотирование стального изделия, при этом после закалки осуществляют криогенную обработку при -70°C с последующим ионно-плазменным азотированием при температуре 480-500°С. Технический результат заключается в повышении производительности обработки изделия из быстрорежущей инструментальной стали за счет сокращения времени на термическую обработку, а также уменьшения коробления стали. 1 пр.

Формула изобретения RU 2 760 515 C1

Способ комбинированной обработки изделия из быстрорежущей стали, включающий создание ультрамелкодисперсной структуры посредством холодной осадки, закалку при температуре 900-1100°С, ионное азотирование стального изделия, отличающийся тем, что после закалки осуществляют криогенную обработку при -70°C с последующим ионно-плазменным азотированием при температуре 480-500°С.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2760515C1

СПОСОБ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 2016
  • Будилов Владимир Васильевич
  • Рамазанов Камиль Нуруллаевич
  • Есипов Роман Сергеевич
  • Лаптева Татьяна Витальевна
  • Мухомедьянова Лилия Магсумовна
  • Исяндавлетова Гузеля Басировна
RU2625864C1
СПОСОБ ТЕРМООБРАБОТКИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ ПРОКАЛИВАЕМОЙ ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ И КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ПРОКАЛИВАЕМОЙ ЖАРОПРОЧНОЙ СТАЛИ 2005
  • Троян Вернер
  • Шульте-Нёлле Кристиан
  • Эберт Франц-Йозеф
RU2366746C2
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ИЗ ТЕПЛОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ 2013
  • Герасимов Сергей Алексеевич
  • Фахуртдинов Равел Садртдинович
  • Куксенова Лидия Ивановна
  • Лаптева Валерия Григорьевна
  • Поляков Сергей Андреевич
  • Алексеева Мария Сергеевна
  • Смирнов Андрей Евгеньевич
  • Громов Валерий Игоревич
  • Ступников Вадим Владимирович
RU2532777C1
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ КРИОГЕННО-ДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 2010
  • Шахпазов Евгений Христофорович
  • Углов Владимир Александрович
  • Глезер Александр Маркович
  • Жуков Олег Петрович
  • Русаненко Виктор Васильевич
  • Блинова Елена Николаевна
  • Клиппенштейн Алексей Дмитриевич
RU2422541C1
CN 109082503 A, 25.12.2018.

RU 2 760 515 C1

Авторы

Вафин Руслан Каримович

Асылбаев Александр Владиславович

Мамонтов Даниил Валерьевич

Склизков Иван Дмитриевич

Хайретдинов Эрнст Фасхейевич

Даты

2021-11-25Публикация

2021-02-24Подача