Способ нанесения легирующего покрытия
(i>) 4635I2
ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Союз Советскик
Сациалистическик
Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 15,01.74 (21) 1986139/22-2 (51) М. Кл. В 22d 27/00 с присоединением заявки М
Государственный комитет
Совета Министров СССР по делам изобретений (23) Приоритет
Опубликовано 15,03.75. Бюллетень . м 10
Дата опубликования описания 21.04.75 (53) УДК 621.744.527.7:
: 621.746.58 (088.8) и открытий (») Авторы изобретения
С. Д. Милов и А. И. Траченко (71) Заявптсль (54) СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЛЕГИРУ1ОЩЕГО ПОКРЫТИЯ
Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано преимущественно для получения деталей повышенного качества со специальными свойствами путем поверхностного, объемного или местного легирования, модифицирования и раскисления металлическими порошкообразными материалами без связующих веществ в литейной форме.
Известен способ нанесения легирующего покрытия путем введения ферромагнитного материала в изложницу и соединения его частиц оплавлением.
С целью повышения равномерности распределения ферромагнитного материала предложспо последний подавать в полость литейной формы порционно с одновременным воздействием па него электромагнитным полем чер з степки литейной формы.
На чертеже показана форма, на которую наносят легирующее покрытие описываемым способом.
С внешних сторон литейной формы l размещают электро- или постоянные магниты 2. В полость формы вводят легирующий ферромагнитный порошкообразный материал 3, когорый ориентируется по магнитным линиям, имея контакт между отдельными зернами порошка. Сверху на форму устанавливают токопроизводящие пластины 4, например, и меди так, что они имеют контакт на всю глубину слоя легирующего порошка 3. Пластины 4 соединены электропроводами 5 с источ ником тока б.
5 Таким образом, легирующий порошок 3, пластины 4, провода 5 и источник тока 6 представляют собой электрическую цепь.
Сваривание легирующего порошка 3 осуществляют путем импульсного пропускания
10 электрического тока, например постоянного тока, со следующими параметрами: плотность
30 — 320 А на 1 см2, продолжительность протекания единичных импульсов 0,1 — 5 с прп суммарной продолжительности свариванич
I5 20 — 50 с. Процесс сваривания легпрующего порошка можно осуществлять и переменным током промышленной и высок.;и частоты, например индуктивными токами с частотой
2500 Гц.
20 Режимы сваривания и степень свариваемости зависят от величины зерен, марки (рода) металла, толщины слоя и технологической подготовки легирующего вещества.
Для повышения качества сваривания вьшу25 скаемые промышленностью .порошки перед процессом сваривания необходимо подвергать (для удаления окисных пленок и при необходимости для укрупнения зерен) химической, химико-термической обработке или обработке
30 способом восстановитель" îãî отжига.
Предмет изобретения
Способ нанесения легирующего покрытия
25 из ферромагнитного материала на рабочую поверхность литейной формы, включающий подачу ферромагнитного материала в полость литейной формы и соединение его частиц оплавлением, отличающийся тем, что, с це30 лью повышения равномерности распределения ферромагнитного материала, последний в полость литейной формы подают порционно с одновременным воздействием на него электромагнитным полем через стенки литейной фор35 мы, Составитель Т. Королева
Техред М. Семенов
Редактор Л. Тюрина
Корректор Е. Рогайлина
Заказ 963i6 Изд. № 1181 Тираж 833 Подписное
ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий
Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Типография, пр. Сапунова, 2
Т3К как места KOHTBKTQB зерен легирую.цего порошка 3 имеют значительно меньшее < ечение, чем сечения отдельных зерен, то они наиболее интенсивно нагреваются и свариваются без расплавления зерен во всем объеме (свар иваемые точки легирую щего слоя на чертеже показаны темными кружочками) .
Сваривание можно осуществлять в несколько приемов пропускания импульсов тока, причем слой наращивают постепенно, путем добавки небольших порций порошка 3 и его сваривания. Слой легирующего порошка должен быть изолирован от металлической формы слоем нетокопроводящей керамики. После сваривания легирующего порошка 3 форму 1 заполняют жидким металлом 7.
Легирующий слой имеет разрыхле1шую структуру с большими межзеренными пустотами, чем обеспечивается проникновение жидкого металла в глубь слоя, полное растворение его в жидком металле, а благодаря свариванию, легирующий слой представляет собой единый нерассыпающийся каркас с неизменяющейся структурой даже в том случае, когда под действием тепла жидкого металла оп;1агревается выше критической точки (гочки
Кюри), когда теряется ферромагнетизм. Это позволяет вести высокоэффективное легирование жидкого металла в литейной форме даже в случае медленного ее заполнения жидким металлом и при получении средних и крупных отливок, при этом технологический процесс легко осуществляется.
Пример. Сваривание металлического порошка, приготовленного из простой углероди4 стой стали с 0,3 jo углерода. Порошок зернистостью 0,4 — о мм приготовляли путем свер.пения стальной заготовки. Отдельные зерна имели неокисленную поверхность. Для удале5 ния окисных пленок железный порошок обрабатывали соляной кислотой, промывалп 2—
4 раза в воде и просушивали в электропечи при 80 — 150 С до удаления влаги.
Для сваривания порошка использовали
10 электрическую установку небольшой мощности при следующих параметрах: плотность тска 250 — 320 А на 1 см, напряжение 1,5 — 3,2 В, продолжительность пропускания единичных электрических импульсов 0,1 — 5 с при общей
15 продолжительности 20 — 50 с при поперечном сечении легирующего слоя 20 (14 мм.
Сваривание произведено в единый каркас по контактам зерен без расплавления их во всем объеме; степень разрыхления порошко20 вого каркаса хорошая.

