Способ плазменной термической обработки изделий и устройство для его осуществления
Изобретение относится к плазменной термообработке изделий, преимущественно металлических, при которой осуществляется поверхностная закалка без образования трещин с обеспечением высокой твердости и улучшением других физико-механических характеристик. Технический результат заключается в проведении качественного процесса термообработки без прямого воздействия электрической дуги на поверхность изделия, преимущественно металлического, и получения требуемых структур приповерхностного слоя без трещин, а также улучшения других физико-механических свойств. Сущность: поверхность изделия нагревают электрической дугой с током на уровне 30-600 А, фиксируют ее в прикатодной области, возвратно-поступательно перемещают ее с амплитудой, равной не более 250 мм в прианодной области над поверхностью изделия переменным полем в направлении, перпендикулярном поступательному перемещению изделиях относительно электрической дуги, и воздействуют на дугу в прианодной области постоянным магнитным полем, отжимая ее от поверхности изделия не менее чем на 3,0 мм, анодное пятно располагают на аноде, ось катода направляют под углом к плоскости обработки, горячие газы из прианодной области перемещают над поверхностью изделия, линейную скорость поступательного перемещения изделия относительно электрической дуги задают равной 0,1-25,0 см/с, причем в зависимости от формы обрабатываемого изделия анодное пятно располагают на расстоянии 1,0-25,0 мм от его поверхности. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к плазменной термообработке изделий, преимущественно металлических, при которой осуществляется поверхностная закалка без образования трещин с обеспечением высокой твердости и улучшением других физико-механических характеристик.
Известно устройство плазменной обработки изделий, содержащее катод и перемещаемый анод, который выполнен в виде двух параллельно расположенных электрически связанных цилиндров, установленных с возможностью одновременного вращения вокруг своих осей в противоположные стороны, причем расстояние между ними не превышает токопроводящего диаметра дугового шнура. Устройство используют в высокотемпературных технологических процессах, например, плазмохимических и при плазменной обработке материалов [1] К недостаткам указанного устройства следует отнести то, что он неудобен в эксплуатации, обладает низкой надежностью и снижает эффективность использования подводимой к плазмотрону электроэнергии. Известно устройство для высокотемпературной обработки поверхности материала, в котором осуществляется более эффективный перенос тепла к обрабатываемой поверхности изделия непосредственным воздействием электродуги на нее. Электродуга зажигается между катодом и находящимся над обрабатываемой поверхностью анодом, охлаждаемым водой, и горит в окружающей атмосфере, например, в воздухе, воздействуя непосредственно на изделие. Катод обдувается защитным газом, например, азотом. При обработке ряда изделий из диэлектрических материалов, например, при оплавлении керамики, образуется токопроводящая пленка расплава и электродугу специально направляют на изделие, прижимая ее к изделию, чтобы осуществить ее привязку к поверхности расплава с максимальным и эффективным его нагревом. В этом случае имеет место взаимодействие электродуги анодного пятна непосредственно с поверхностью изделия [2] Недостатками указанного устройства и способа, в нем реализованного, является то, что в нем имеет место неравномерная подача тепловых потоков на изделие и соответственно происходит неравномерная обработка поверхности изделия по ширине вследствие больших градиентов температуры по радиусу плазменного шнура. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ плазменной термической обработки изделий и реализованное в нем устройство. Способ плазменной термической обработки изделий включает нагрев поверхности плазменной дугой, создаваемой анодом и катодом, направленной под углом к плоскости обработки, размещение анодного пятна на аноде и воздействие на электрическую дугу постоянным магнитным полем. Устройство для плазменной термической обработки изделий содержит соединенные с источником питания катодный и анодный узлы и установленный между ними блок перемещения электрической дуги относительно поверхности изделия в виде постоянного магнита [3] К недостаткам указанного способа плазменной термообработки изделий и устройства для его осуществления следует отнести то, что при их эксплуатации невозможно производить термообработку изделий, преимущественно металлических, без оплавления их поверхности вследствие непосредственного воздействия электродуги с металлом, что влечет за собой, как правило, последующую механическую обработку поверхности изделий, а также затрудняет возможность получения в закаленном поверхностном слое на глубину 1-2 мм структуру, состоящей из сорбита и мартенсита без образования трещин из-за интенсивного нагрева металлических изделий и интенсивного его охлаждения (закалки), а также плавного снижения температуры при остывании (отпуске). В основу изобретения поставлена задача проведения качественного процесса термообработки без прямого взаимодействия электрической дуги с поверхностью изделия, преимущественно металлического, и получения требуемых структур приповерхностного слоя без трещин, а также улучшения других физико-механических свойств обрабатываемого изделия. Сущность изобретения состоит в способе плазменной термической обработки изделий и устройстве для его осуществления. В способе плазменной термической обработки изделий, включающем нагрев поверхности изделий плазменной дугой, создаваемой анодом и катодом, направленной под углом к плоскости обработки, размещении анодного пятна на аноде и воздействие на электрическую дугу постоянным магнитным полем, осуществляют возвратно-поступательное перемещение дуги в направлении перпендикулярном поступательному перемещению изделия относительно дуги с амплитудой колебания не более 250 мм, воздействие постоянным магнитным полем ведут в прианодной области с обеспечением отжима дуги от поверхности изделия на расстоянии не менее 3,0 мм, анодное пятно размещают на аноде на расстоянии 1,0-25,0 мм от поверхности изделия, нагрев дугой осуществляют с одновременным отсосом газа из прианодной области, линейную скорость поступательного перемещения изделия относительно дуги выбирают равной 0,1-25,0 см/с, а ток плазменной дуги 50-600 А. Устройство для плазменной термической обработки изделий, содержащее соединенные с источником питания катодный и анодный узлы и установленный между ними блок перемещения электрической дуги относительно поверхности изделия в виде постоянного магнита, снабжено блоком электромагнитной развертки в виде соленоида переменного тока различной частоты и формы и размещенным перед анодным узлом вентилятором для отсоса газа из прианодной области, установленным в кожухе, и рамой, на которой закреплены с возможностью регулирования их по высоте относительно поверхности изделия блок электромагнитной развертки, катодный и анодный узлы и кожух, катодный узел установлен под углом к поверхности изделия равным


Формула изобретения
1. Способ плазменной термической обработки изделий, включающий нагрев поверхности плазменной дугой, создаваемой анодом и катодом, направленной под углом к плоскости обработки, размещение анодного пятна на аноде и воздействие на электрическую дугу постоянным магнитным полем, отличающийся тем, что осуществляют возвратно-поступательное перемещение дуги в направлении, перпендикулярном поступательному перемещению изделия относительно дуги с амплитудой колебания не более 250 мм, воздействие постоянным магнитным полем ведут в прианодной области с обеспечением отжима дуги от поверхности на расстоянии не менее 3 мм, анодное пятно размещают на аноде на расстоянии 1 - 25 мм от поверхности изделия, нагрев дугой осуществляют с одновременным отсосом газа из прианодной области, линейную скорость поступательного перемещения изделия относительно дуги задают 0,1-25,0 см/с, а ток плазменной дуги поддерживают на уровне 50-600 А. 2. Устройство для плазменной термической обработки изделий, содержащее соединенные с источником питания катодный и анодный узлы и установленный между ними блок перемещения электрической дуги относительно поверхности изделия в виде постоянного магнита, отличающееся тем, что оно снабжено блоком электромагнитной развертки в виде соленоида переменного тока различной частоты и формы и размещенным перед анодным узлом вентилятором для отсоса газа из прианодной области, установленным в кожухе, и рамой, на которой закреплены с возможностью регулирования по высоте относительно поверхности изделия блок электромагнитной развертки, катодный и анодный узлы и кожух, катодный узел установлен под углом к поверхности изделия, равным
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4