Способ обработки изделий
Изобретение относится к области материаловедения, а именно к способам обработки изделий, при которых повышается долговечность инструмента на определенной стадии его эксплуатации, до начала его эксплуатации или получения заранее определенных свойств материала, из которого будет изготавливаться инструмент. В способе обработки изделий, включающем приложение к изделию нагрузки, определение ее длительности и термическую обработку, предварительно эталонные образцы подвергают различным видам эксплуатационных нагрузок, графически регистрируют изменение состояния субструктуры образцов в зависимости от длительности нагрузки и по этому графику определяют длительность нагрузки при ее приложении к изделию. Изменение состояния субструктуры образцов графически регистрируют как зависимость плотности материала от длительности нагружения. Изменение состояния субструктуры графически регистрируют как зависимость ширины рентгеновских линий материала от длительности нагружения. Термообработку проводят при температуре отпуска. Одновременно с термообработкой проводят насыщение поверхности изделия химическими элементами. 4 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.
Изобретение относится к области материаловедения, а именно к способам обработки изделий, при которых повышается долговечность инструмента на определенной стадии его эксплуатации, до начала его эксплуатации или получения заранее определенных свойств материала, из которого будет изготавливаться инструмент.
Известны способы повышения долговечности инструмента путем улучшения его служебных характеристик путем использования на определенной стадии его эксплуатации простейшей технологической операции-отпуск [1]. Наиболее близким к изобретению является способ улучшения служебных характеристик инструмента, заключающийся в том, что на начальном этапе эксплуатации, когда инструмент подвергали эксплуатационному нагружению, регистрировали длительность нагружения и проводили термическую обработку инструмента после заранее определенной длительности нагружения [2]. Однако при этом длительность нагружения определяли без учета структурных изменений, происходящих в материале инструмента. Целью изобретения является создание заранее определенных свойств металлических материалов и изделий из них, что позволяет сэкономить большие объемы высоколегированных марок стали, значительно увеличить срок службы (эксплуатации) изделий из металлических материалов. Указанная цель достигается тем, что в способе обработки изделий, заключающемся в том, что указанные объекты подвергают нагружению, регистрируют его длительность и проводят термическую обработку объекта после заранее определенной длительности нагружения, предварительно проводят эталонные испытания образцов металлических материалов, регистрируют изменение состояния субструктуры в образцах как параметра, характеризующего свойства материала образцов в зависимости от длительности его нахождения под нагрузкой, металлические материалы или изделия из них подвергают предварительному или эксплуатационному нагружению, а длительность нагружения до проведения термической обработки определяют с учетом эталонных испытаний. При этом изменение состояния субструктуры регистрируют как зависимость плотности материала от длительности нагружения. Изменение субструктуры можно регистрировать и как зависимость ширины рентгеновских линий материала от длительности нагружения. Термообработку материалов и изделий из них проводят, например, при температуре исходного отпуска. Описываемый способ позволяет значительно улучшить долговечность материалов и инструментов за счет того, что при помощи предварительных эталонных испытаний для каждого вида материала, который предполагается использовать для изготовления инструмента или других изделий, работающих под нагрузкой, можно установить такую длительность нахождения его под нагрузкой, при которой после проведения термообработки материал приобретет желаемые служебных характеристики. Эта задача решается тем, что в процессе нахождения материала под нагрузкой оценивается на основании эталонных испытаний его структура и при помощи термообработки закрепляется. При этом возможно получение заранее заданных свойств в материале еще до изготовления из него изделий. Вид нагрузки может также выбираться по желанию. Она может быть либо эксплуатационной, либо, в случае сложности моделирования эксплуатационных нагрузок, любой предварительной, направленной лишь на формирование развитой субструктуры. На фиг. 1 изображена зависимость плотности стали ЭК-73 от числа циклов нагружения. На фиг. 2 изображена зависимость плотности стали р-18 от числа циклов нагружения. На фиг. 3 - зависимость физического уширения рентгеновских линий B от числа циклов нагружения. В табл. 1 показаны сравнительные значения долговечности из стали ЭК-73 в зависимости от проведения ВТО (восстановительной термической обработки) при различном количестве циклов нагружения. Способ осуществляется следующим образом. Сначала проводят эталонные испытания образцов металлических материалов при различных видах эксплуатационных нагрузок, регистрируют изменения состояния субструктуры в образцах как зависимость плотности материала (фиг. 1, 2) или как зависимость физического уширения рентгеновских линий (фиг. 2) от длительности нагружения. Такой подход обусловлен следующими соображениями: если в исходном состоянии в металле наблюдались в основном карбиды размера 0,8 - 1,0 мкм и крупные первичные карбиды размером от 5 до 10 мкм, то при циклировании появляется большое количество дисперсных карбидных выделений размеров 5 - 10 мкм. Максимальное количество дисперсных карбидов наблюдается при 150 - 300 циклах наработки. Дальнейшее увеличение числа циклов приводит к росту дисперсных карбидов и уменьшению их количества. Так, если количество карбидных выделений размером 5 нм на 1 кв.мм при 300 циклах составило 2,3




Формула изобретения
1. Способ обработки изделий, включающий приложение к изделию нагрузки, определение ее длительности и термическую обработку, отличающийся тем, что предварительно эталонные образцы подвергают различным видам эксплуатационных нагрузок, графически регистрируют изменение состояния субструктуры образцов в зависимости от длительности нагрузки и по этому графику определяют длительность нагрузки при ее приложении к изделию. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что изменение состояния субструктуры образцов графически регистрируют как зависимость плотности материала от длительности нагружения. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что изменение состояния субструктуры графически регистрируют как зависимость ширины рентгеновских линий материала от длительности нагружения. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что термическую обработку проводят при температуре отпуска. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что одновременно с термической обработкой проводят насыщение поверхности изделия химическими элементами.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4