[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2588979C1 - Способ получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа - Google Patents

Способ получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа Download PDF

Info

Publication number
RU2588979C1
RU2588979C1 RU2015109163/02A RU2015109163A RU2588979C1 RU 2588979 C1 RU2588979 C1 RU 2588979C1 RU 2015109163/02 A RU2015109163/02 A RU 2015109163/02A RU 2015109163 A RU2015109163 A RU 2015109163A RU 2588979 C1 RU2588979 C1 RU 2588979C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carried out
iron
hours
powder
preforms
Prior art date
Application number
RU2015109163/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Лев Иванович Свистун
Анна Николаевна Свиридова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority to RU2015109163/02A priority Critical patent/RU2588979C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2588979C1 publication Critical patent/RU2588979C1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа. Готовят шихту на основе распыленного порошка хромомолибденовой стали с добавкой углерода. Компоненты шихты смешивают в аттриторе в течение 1-2 ч, затем проводят статическое холодное прессование шихты с обеспечением получения заготовок пористостью 10-12%. Полученные заготовки спекают в вакуумной печи при 1200-1250°C в течение 1-2 ч. Спеченные заготовки нагревают до 1150-1180°C в защитной среде и проводят горячую штамповку. После горячей штамповки заготовок проводят цементацию и термообработку. Обеспечивается улучшение качества межчастичного сращивания, повышение ударной вязкости, прочности и контактной выносливости порошкового материала на основе железа. 1 пр.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к материалам на основе железного порошка, и может быть использовано при изготовлении средне- и тяжелонагруженных конструкционных деталей, испытывающих динамические и контактные нагрузки.
Известен способ получения хромсодержащего порошкового материала на основе железа, который заключается в последовательном выполнении следующих операций: приготовление порошковой шихты, содержащей от 0,45 до 0,55 масс. % углерода, холодное прессование заготовок пористостью 11-12%, спекание заготовок в защитной среде при 1120°C в течение 30 мин, термическая обработка, что обеспечивает получение структуры, характеризующейся наличием 90% мартенсита [Maroli В., Berg S., Lewenhagen J. Properties and Microstructure of PM Materials Pre-Alloyed with Nickel, Molybdenum and Chromium // EURO PM 2001. Proceedings of the European Congress and Exhibition on Powder Metallurgy. Acropolis Convention Centre, Nice, France, October 22 - 24, 2001. - European Powder Metallurgy Association. - 2001. - Vol. 1. - P. 34-39]. Недостатками данного способа являются относительно низкие значения прочности (σв=980-1050 МПа) из-за наличия остаточной пористости в материале.
Известен также способ получения порошкового хромсодержащего материала на железной основе, который заключается в следующем: приготовление шихты на основе распыленного порошка хромомолибденовой стали с добавкой углерода, статическое холодное прессование (СХП) пористых заготовок при давлении 700 МПа, спекание холоднопрессованных заготовок в азотоводородной среде при 1250°C в течение 1 ч, термическая обработка [Yang Yu. Characterisation of Sinter Hardening Effect of Astaloy CrM // EURO PM 2001. Proceedings of the European Congress and Exhibition on Powder Metallurgy. Acropolis Convention Centre, Nice, France, October 22-24, 2001. - European Powder Metallurgy Association. - 2001. - Vol. 1. - P. 58-63]. Недостатками данного способа являются относительно низкие значения прочности (σе=1200 МПа) из-за наличия остаточной пористости в материале.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа, который заключается в последовательном выполнении следующих операций: приготовление шихты на основе распыленного порошка хромомолибденовой стали с добавкой углерода, статическое холодное прессование пористых заготовок при давлении, обеспечивающем пористость холоднопрессованных заготовок 25-30%, спекание холоднопрессованных заготовок в среде диссоциированного аммиака при 1100°C в течение 1 ч, нагрев в защитной среде при 1100°C, горячая штамповка (ГШ) и термическая обработка [Dorofeyev V., Sviridova A. Rolling Contact Fatigue of Hot-Forged Steels out of Prealloyed Powders and Powder Blend // Progress in Powder Metallurgy. Part 1. Proceedings of the 2006 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition (PM 2006), held in Busan Exhibition & Convention Center (BEXCO), Busan, Korea, September 24-28, 2006. Edited by Duk Yong Yoon, Suk-Joong L. Kang Kwang Yong Eun and Yong-Seog Kim. Trans Tech Publications Ltd: Switzerland, UK, USA. Material Science Forum. - 2007. - Vol. 534-536. - PP. 709-712]. (Прототип). К числу недостатков данного способа относятся:
- приготовление шихты в конусном смесителе не обеспечивает плотный механический контакт частиц порошка основы и углеродсодержащей добавки, что снижает ее восстанавливающую активность;
- наличие сквозной пористости в холоднопрессованных заготовках, что обусловливает возможность окисления поверхностей открытых пор при выполнении операций, связанных с нагревом, в среде диссоциированного аммиака.
Совместное воздействие указанных негативных факторов снижает качество межчастичного сращивания, механические свойства и контактную выносливость высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа.
Задачей изобретения является улучшение качества межчастичного сращивания, повышение механических свойств и контактной выносливости порошкового хромсодержащего материала на основе железа, что обеспечивает возможность его использования при изготовлении средне- и тяжелонагруженных конструкционных деталей, испытывающих динамические и контактные нагрузки.
Техническим результатом является улучшение качества межчастичного сращивания, повышение ударной вязкости, прочности и контактной выносливости.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа, включающем приготовление шихты на основе распыленного порошка хромомолибденовой стали с добавкой углерода, статическое холодное прессование пористых заготовок, спекание холоднопрессованных заготовок, нагрев в защитной среде, горячую штамповку и термическую обработку, согласно изобретению компоненты шихты смешивают в аттриторе в течение 1-2 ч, статическое холодное прессование проводят при давлении, обеспечивающем пористость холоднопрессованных заготовок 10-12%, спекание заготовок осуществляют в вакууме при 1200-1250°C в течение 1-2 ч, нагрев перед горячей штамповкой проводят при 1150-1180°C, а после горячей штамповки осуществляют цементацию.
Смешивание компонентов шихты в аттриторе в течение 1-2 ч обусловливает равномерное распределение углерода, предотвращает его сегрегацию и обеспечивает адгезионный контакт частиц углеродсодержащей добавки и порошка основы. Это способствует активации восстановления оксидов, локализованных на поверхности частиц порошка основы, при последующем спекании. При уменьшении времени смешивания менее 1 ч углеродсодержащая добавка по объему шихты распределяется неравномерно, а ее восстановительная активность снижается. Повышение длительности смешивания более 2 ч вызывает чрезмерный наклеп частиц порошка основы, что ухудшает его прессуемость.
Проведение статического холодного прессования при давлении, обеспечивающем пористость холоднопрессованных заготовок 10-12%, обусловливает возможность протекания при последующем вакуумном спекании следующих процессов:
- эвакуации газов из порового пространства;
- восстановления оксидов, локализованных на поверхностях частиц порошка основы, углеродом, входящим в состав исходной шихты;
- герметизации пор, что предотвращает их окисление при выполнении последующих операций горячей штамповки.
Проведение статического холодного прессования при давлении, обеспечивающем пористость холоднопрессованных заготовок менее 10%, вызывает чрезмерное увеличение нагрузок на пресс-инструмент и обусловливает закрытие пор с захлопнутым в них воздухом, что исключает возможность его эвакуации при последующем спекании. При пористости заготовок более 12% поры не герметизируются в процессе вакуумного спекания. Это способствует протеканию окисления при горячей штамповке.
Спекание заготовок в вакууме при 1200-1250°C в течение 1-2 ч обеспечивает возможность протекания указанных выше процессов эвакуации газов, восстановления оксидов и герметизации пор. Уменьшение температуры и продолжительности спекания ниже значений соответствующих интервалов вызывает снижение активности процессов восстановления оксидов и вязкого течения, что обусловливает увеличение содержания кислорода в получаемом материале. При повышении температуры спекания свыше 1250°C и его продолжительности более 2 ч образуется жидкая фаза, что приводит к потере формы заготовок и затрудняет выполнение последующих операций горячей штамповки.
Нагрев спеченных заготовок перед горячей штамповкой при 1150-1180°C в защитной среде обеспечивает возможность их уплотнения и формирования межчастичных контактов высокого качества. Уменьшение температуры нагрева ниже 1150°C приводит к ухудшению уплотняемости хромсодержащего материала заготовки, а ее увеличение свыше 1180°C вызывает разгерметизацию пор и окисление их поверхностей при технологической транспортировке заготовки из печи в матрицу штампа.
Цементация обезуглероженных после горячей штамповки заготовок обусловливает науглероживание их поверхностных слоев, что обеспечивает формирование структуры мартенсита в процессе термической обработки и повышение характеристик контактной выносливости.
Технологические режимы получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа установлены экспериментально. Выполнение технологического процесса в соответствии с указанными режимами обеспечивает решение технической задачи изобретения.
Пример
Шихту готовят на основе распыленного низколегированного порошка, содержащего, % (по массе): Cr - 3,00; Мо - 0,50; С - <0,01; О - 0,21; Fe - ост. В качестве углеродсодержащей добавки используют карандашный графит ГК - 1 ГОСТ 4404 - 78. Шихтоприготовление осуществляют в лабораторном аттриторе в течение 1-2 ч. После этого проводят статическое холодное прессование шихты и получают заготовки призматических и цилиндрических образцов для механических испытаний пористостью 10-12% (таблица). Полученные заготовки спекают в вакуумной печи при 1200-1250°C в течение 1-2 ч. Спеченные заготовки нагревают до 1150-1180°C в камерной электропечи периодического действия с силитовыми нагревателями в защитной среде диссоциированного аммиака с температурой точки росы - 40°C. Горячую штамповку пористых заготовок проводят на лабораторном копре или кривошипном прессе. После горячей штамповки заготовки укладывают в ящик из жаропрочной стали, в который засыпают древесно-угольный карбюризатор. Ящик помещают в печь и проводят цементацию при 920°C в течение 8 ч. Цементированные заготовки подвергают термической обработке - закалке и низкому отпуску.
Результаты определения механических свойств и контактной выносливости полученных образцов приведены в таблице. Анализ этих результатов показывает, что получение высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа по предлагаемому способу обеспечивает улучшение качества межчастичного сращивания, о чем свидетельствует повышение абсолютных значений ударной вязкости. Получение материала по предлагаемому способу обусловливает также увеличение прочности и контактной выносливости.

Claims (1)

  1. Способ получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа, включающий приготовление шихты на основе распыленного порошка хромомолибденовой стали с добавкой углерода, статическое холодное прессование пористых заготовок, спекание холоднопрессованных заготовок, нагрев в защитной среде, горячую штамповку и термическую обработку, отличающийся тем, что компоненты шихты смешивают в аттриторе в течение 1-2 ч, статическое холодное прессование проводят при давлении, обеспечивающем пористость холоднопрессованных заготовок 10-12%, спекание заготовок осуществляют в вакууме при 1200-1250°C в течение 1-2 ч, нагрев перед горячей штамповкой проводят при 1150-1180°C, а после горячей штамповки осуществляют цементацию.
RU2015109163/02A 2015-03-16 2015-03-16 Способ получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа RU2588979C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015109163/02A RU2588979C1 (ru) 2015-03-16 2015-03-16 Способ получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015109163/02A RU2588979C1 (ru) 2015-03-16 2015-03-16 Способ получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2588979C1 true RU2588979C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56370873

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015109163/02A RU2588979C1 (ru) 2015-03-16 2015-03-16 Способ получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2588979C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723397C1 (ru) * 2020-02-13 2020-06-11 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" Способ цементации

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1560406A1 (ru) * 1987-11-24 1990-04-30 Новосибирский Филиал Государственного Проектно-Технологического И Экспериментального Института "Оргстанкинпром" Способ изготовлени спеченных изделий на основе железа
US5872322A (en) * 1997-02-03 1999-02-16 Ford Global Technologies, Inc. Liquid phase sintered powder metal articles
WO2003011498A1 (en) * 2001-07-31 2003-02-13 Metaldyne Corporation Forged article with prealloyed powder
RU2333075C2 (ru) * 2002-10-22 2008-09-10 Хеганес Аб Способ изготовления деталей на основе железа прессованием при повышенных давлениях
RU2345867C2 (ru) * 2004-06-14 2009-02-10 Хеганес Аб Спеченные металлические детали и способ их изготовления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1560406A1 (ru) * 1987-11-24 1990-04-30 Новосибирский Филиал Государственного Проектно-Технологического И Экспериментального Института "Оргстанкинпром" Способ изготовлени спеченных изделий на основе железа
US5872322A (en) * 1997-02-03 1999-02-16 Ford Global Technologies, Inc. Liquid phase sintered powder metal articles
WO2003011498A1 (en) * 2001-07-31 2003-02-13 Metaldyne Corporation Forged article with prealloyed powder
RU2333075C2 (ru) * 2002-10-22 2008-09-10 Хеганес Аб Способ изготовления деталей на основе железа прессованием при повышенных давлениях
RU2345867C2 (ru) * 2004-06-14 2009-02-10 Хеганес Аб Спеченные металлические детали и способ их изготовления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DOROFEYEV V., SVIRIDOVA A., Rolling contact fatigue of hot-forged steels out of prealloyed powders and powder blend, Materials Science forum, Vols. 534-536, 2007, Trans Tech Publication, Switzeland, p.709-712. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723397C1 (ru) * 2020-02-13 2020-06-11 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" Способ цементации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2911031C (en) Alloy steel powder for powder metallurgy and method of producing iron-based sintered body
TW461841B (en) Method of producing powder metal components
JP5671526B2 (ja) 高強度低合金焼結鋼
CA2922018C (en) Alloy steel powder for powder metallurgy and method of producing iron-based sintered body
JP5661096B2 (ja) 鉄バナジウム粉末合金
KR102382537B1 (ko) 예합금 철계 분말, 예합금 철계 분말을 포함하는 철계 분말 혼합물, 및 철계 분말 혼합물로부터 가압성형 및 소결된 컴포넌트들을 제조하기 위한 방법
CN109695004B (zh) 一种铁基粉末冶金零件的制造方法
JPH04231404A (ja) 最適化2回プレス−2回焼結粉末冶金方法
JP2015108195A (ja) 低合金鋼粉体
JP4825200B2 (ja) 粉末冶金部品およびその製造方法
US20100196188A1 (en) Method of producing a steel moulding
RU2588979C1 (ru) Способ получения высокоплотного порошкового хромсодержащего материала на основе железа
Dahlström et al. High performance PM components heat treated by low pressure carburizing and gas quenching
WO2009030291A1 (en) Method of producing a sinter-hardenable powder metal part
JP2015117391A (ja) 鉄基焼結合金とその製造方法および高炭素鉄系粉末
JP2013541633A (ja) ステンレス鋼合金
KR20070112875A (ko) Fe계 소결합금
CN108150379A (zh) 用于制造斜盘的方法
Nekatibeb et al. Effect of copper and graphite addition on sinterability of iron
RU2684033C1 (ru) Способ и устройство для обработки металлических изделий
KR100845386B1 (ko) 소결 금속 부품 및 그 제조 방법
Warzel et al. Effect of composition and processing on the precision of sinterhardening powder metal (PM) steel
RU2405658C1 (ru) Способ изготовления биметаллических спеченных износостойких изделий
WO2023157386A1 (ja) 粉末冶金用鉄基混合粉および鉄基焼結体
Dahlström Influence of Alloying Content on Low Pressure Carburized and Gas Quenched PM Components

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170317