RU2510808C1 - Способ термообработки заготовки ствольной коробки - Google Patents
Способ термообработки заготовки ствольной коробки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2510808C1 RU2510808C1 RU2013104281/02A RU2013104281A RU2510808C1 RU 2510808 C1 RU2510808 C1 RU 2510808C1 RU 2013104281/02 A RU2013104281/02 A RU 2013104281/02A RU 2013104281 A RU2013104281 A RU 2013104281A RU 2510808 C1 RU2510808 C1 RU 2510808C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- argon
- receiver
- gamma
- per minute
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области термической обработки. Для повышения стабильности и стойкости ствольной коробки, выполненной из мартенситно-стареющей стали, в нормальной и критической ситуации в процессе стрельбы за счет обеспечения стабильной и однородной структуры стали заготовку ствольной коробки сначала нагревают в застойном аргоне до температуры 710-720°С со скоростью нагрева 25-35°С в минуту, выдерживают в течение времени, обеспечивающего переход из альфа-фазы в гамма-фазу, а затем - до температуры закалки 1000°С и охлаждают заготовку в проточном аргоне с выдержкой при температуре перехода из гамма-фазы в альфа-фазу при скорости охлаждения 30-35°С в минуту. 1 з.п. ф-лы, 1 пр.
Description
Изобретение относится к способу термообработки заготовки ствольной коробки стрелкового оружия, в частности ствольной коробки для высокоточных карабинов или снайперских винтовок.
Известна технология изготовления ствольной коробки по патенту ЕР 0130253 А2, 09.01.1985, выбранная в качестве аналога и включающая различные этапы технологического процесса, кроме упоминания о термообработке. Недостатки аналога заключаются в том, что в описании к указанному патенту нет упоминания о важной с точки зрения изготовления ствольных коробок операции по термообработке, влияющей на структуру металла.
Известна технология изготовления ствольной коробки по патенту US 2011/0099868 A1, 05.05.2011, выбранная в качестве прототипа и включающая этап термообработки в ходе технологического процесса. Недостатки прототипа заключаются в том, что этап термообработки упоминается в описании только в качестве наименования операции без указания наиболее важных значений и параметров термообработки, влияющих на параметры ствольной коробки при изготовлении.
Технический результат заявленного изобретения заключается в повышении стабильности и стойкости ствольной коробки в нормальной и критической ситуации в процессе стрельбы за счет стабильной и однородной структуры металла ствольной коробки. Помимо этого изобретение направлено на снятие остаточных напряжений и предотвращение их появления в процессе изготовления ствольной коробки. Стабильность и стойкость структуры металла обеспечивается термообработкой-закалкой.
Технический результат достигается тем, что способ термообработки заготовки ствольной коробки из мартенситно-стареющей стали включает нагрев заготовки в застойном аргоне до температуры 710-720°С, выдержку при переходе из альфа-фазы в гамма-фазу, закалку заготовки при температуре 1000°С, охлаждение заготовки в проточном аргоне с выдержкой при температуре перехода из гамма-фазы в альфа-фазу при скорости охлаждения 30-35°С в минуту.
Приемлемым способом для достижения стабильности структуры металла в процессе стрельбы является щадящий нагрев до температуры закалки и последующее умеренное охлаждение. Для такой термообработки целесообразным является нагрев в печах с защитой инертным газом.
Приемлемым способом для обеспечения однородной структуры металла является нагрев его в печи сопротивления с инертной защитой, например аргоном. Щадящий нагрев в процессе термообработки, выдержка при температуре перехода α (альфа) фазы в γ (гамма) фазу и умеренное охлаждение позволяют получить однородную структуру (без коробления) и предотвратить опасность появления остаточных напряжений в металле. Кроме того, данный нагрев позволяет обеспечить равномерное распределение химических элементов в структуре металла.
Процесс термообработки осуществляется следующим образом.
Заготовку, сталь О3Х11Н10М2Т, размещают в печи, подвешивая ее в захватах. Это позволяет осуществить равномерный нагрев по сечению заготовки. Аргон в печи - застойный. Скорость нагрева 25-35°С в минуту позволяет прогревать заготовку равномерно от поверхности до центра прутка. Застойная зона аргона предотвращает окисление поверхности и образование окалины. При температуре 710-720°С делается выдержка 10-15 минут. В процессе выдержки происходит переход α (альфа) фазы в γ (гамма) фазу. Возникающие изменения структуры при постоянной температуре, да к тому же медленное, исключает коробление прутка. Затем после окончания выдержки продолжают нагрев с той же скоростью заготовки, доводят до температуры 1000±1=10°С и затем осуществляют выдержку в течение 10-15 минут. Если говорить о роли медленного нагрева, выдержки на стадии нагрева и последующего медленного нагрева, то можно отметить, что изменение структуры происходило в благоприятном режиме. То есть отмечалась стабильная температура и стабильный переход параметра решетки из α (альфа) фазы в γ (гамма) фазу. Одновременно с этим предотвращалось образование зональной ликвации, вызванной различным энергетическим состоянием легирующих элементов, содержащихся в стали О3Х11Н10М2Т, а также разной α (альфа) фазы и γ (гамма) фазы величиной атомного радиуса.
Охлаждение с температуры 1000°С осуществляли в рамках умеренной скорости, не превышающей 30-35°С в минуту. Аргон подавали на проток. При температуре 710-715°С делали выдержку в течение 15-20 минут. Ее необходимость была вызвана тем, что в центре гранецентрированного куба γ (гамма) решетки при температуре свыше 750°С образуется пора диаметром 1,02 атома на ячейку, в которой размещается углерод, вызывая увеличение размера решетки (γ) гамма-железа. Размещаясь там, углерод отдает свои электроны с внешней валентной оболочки, превращаясь в ион углерода. Однако при переходе из γ (гамма) фазы в α (альфа) фазу при температуре 723°С ионы углерода вынуждены покидать решетку, ведь растворимость углерода в (α) альфа-железе ничтожно мала (менее 0,02%), тогда как в (γ) гамма-железе оно в сто раз больше (до 2%). Таким образом, выдержка при температуре 723°С позволяет стабилизировать структуру металла за счет диффузионных процессов без появления ликвации, в том числе зональных. Ниже приведен пример осуществления предложенного способа. Ствольная коробка изготавливается из стали мартенситно-стареющего класса О3Х11Н10М2Т. Пруток металла из этой стали диаметром 35 мм и длиной 210 мм размещают в печи сопротивления в вертикальном положении. Нагрев заготовки осуществляют со скоростью 25-35°С в минуту. При достижении температуры 715±10°С осуществляют выдержку в течение 10-15 минут. После окончания выдержки продолжают нагрев заготовки и при достижении температуры 1000±10°С осуществляют выдержку 10-15 минут. Нагрев производят в застойной зоне аргона при давлении аргона 0,1 атм. С окончанием выдержки осуществляют охлаждение заготовки, подавая аргон на проток. Давление составляет 0,1-0,2 атм. При температуре 710-715°C делают выдержку 15-20 минут. Аргон при этом должен быть застойным при давлении 0,1 атм. После окончания выдержки продолжают процесс охлаждения заготовки в аргоне на проток, не превышая при этом скорость охлаждения 30-35°С в минуту. При температуре 70-100°С заготовку извлекают из объема печи и передают на обработку, предусмотренную технологическим процессом. Начальной стадией существующей программы была контрольная операция, включающая оценку однородности структуры, величину зерна, отсутствие или наличие ликвации в структуре и коробление поверхности. Контроль заготовки показал полное соответствие металла данным требованиям по структуре, величине зерна, отсутствие ликвации и короблений прутка.
Claims (2)
1. Способ термообработки заготовки ствольной коробки из мартенситно-стареющей стали, включающий нагрев заготовки в застойном аргоне, выдержку и охлаждение, отличающийся тем, что нагрев заготовки в застойном аргоне осуществляют сначала до температуры 710-720°С со скоростью нагрева 25-35°С в минуту и с выдержкой в течение времени, обеспечивающей переход из альфа-фазы в гамма-фазу, а затем до температуры закалки 1000°С, при этом охлаждение заготовки осуществляют в проточном аргоне с выдержкой при температуре перехода из гамма-фазы в альфа-фазу при скорости охлаждения 30-35°С в минуту.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что заготовка выполнена из мартенситно-стареющей стали 03Х11Н10М2Т.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013104281/02A RU2510808C1 (ru) | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Способ термообработки заготовки ствольной коробки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013104281/02A RU2510808C1 (ru) | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Способ термообработки заготовки ствольной коробки |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2510808C1 true RU2510808C1 (ru) | 2014-04-10 |
Family
ID=50437648
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013104281/02A RU2510808C1 (ru) | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Способ термообработки заготовки ствольной коробки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2510808C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2570262C1 (ru) * | 2014-06-03 | 2015-12-10 | Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" | Способ термообработки пенька ствола автоматического стрелкового оружия |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU521325A1 (ru) * | 1974-12-08 | 1976-07-15 | Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности | Способ обработки изделий из нержавеющих стареющих сталей |
US4622080A (en) * | 1983-01-05 | 1986-11-11 | American Metal-Tech, Ltd. | Gun barrel, mandrel and related processes |
SU1553564A1 (ru) * | 1987-12-30 | 1990-03-30 | Предприятие П/Я Г-4778 | Способ термической обработки мартенситно-стареющих сталей |
RU2421527C1 (ru) * | 2010-03-26 | 2011-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО" (ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО") | Способ термической обработки длинномерных изделий |
-
2013
- 2013-02-04 RU RU2013104281/02A patent/RU2510808C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU521325A1 (ru) * | 1974-12-08 | 1976-07-15 | Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности | Способ обработки изделий из нержавеющих стареющих сталей |
US4622080A (en) * | 1983-01-05 | 1986-11-11 | American Metal-Tech, Ltd. | Gun barrel, mandrel and related processes |
SU1553564A1 (ru) * | 1987-12-30 | 1990-03-30 | Предприятие П/Я Г-4778 | Способ термической обработки мартенситно-стареющих сталей |
RU2421527C1 (ru) * | 2010-03-26 | 2011-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО" (ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО") | Способ термической обработки длинномерных изделий |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2570262C1 (ru) * | 2014-06-03 | 2015-12-10 | Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" | Способ термообработки пенька ствола автоматического стрелкового оружия |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6356808B2 (ja) | 鋼板の焼鈍方法 | |
RU2008142434A (ru) | Способ непрерывного отжига и подготовки полосы из высокопрочной стали для ее цинкования путем окунания с подогревом | |
CN107002160A (zh) | 用于制备具有高冷轧压下度的晶粒非取向的电炉钢带材的方法 | |
CN110453053A (zh) | 一种齿轮钢带状组织的控制方法 | |
CN106834986A (zh) | 一种航空用铝合金均匀化热处理工艺 | |
CN104745996B (zh) | 钛薄板的制作方法 | |
RU2510808C1 (ru) | Способ термообработки заготовки ствольной коробки | |
CN104831293B (zh) | 螺钉渗碳淬火工艺 | |
CN102154600B (zh) | 一种提高中锰锰铜合金阻尼稳定性的热处理方法 | |
JP6139062B2 (ja) | 鋳鉄鋳物の製造方法 | |
CN106337156B (zh) | 耐蚀高镍合金的制造方法 | |
RU2407809C1 (ru) | Способ производства анизотропной электротехнической стали с высокими магнитными свойствами | |
CN110373524B (zh) | 一种90公斤级焊丝用钢热处理软化工艺 | |
JP4904887B2 (ja) | Nbを含有する極低炭素鋼の焼付け硬化性調整方法 | |
CN110373523B (zh) | 一种90公斤级焊丝用钢热处理软化方法 | |
RU2510807C1 (ru) | Способ высокотемпературного отжига заготовки ствольной коробки | |
CN113231467B (zh) | 一种铂片靶材的制备方法 | |
CA3089283C (en) | Reduction at elevated temperature of coated steels containing metastable austenite | |
JP6812948B2 (ja) | 浸炭方法 | |
CN109371355A (zh) | 一种控制钛合金轴承衬套类零件交角处颜色的方法 | |
CN106755789A (zh) | 高铬铸铁的热处理工艺 | |
CN109609894A (zh) | 一种减小钛合金零件离子氮化变形的退火工艺方法 | |
JP2015113509A (ja) | 鉄系金属部品の製造方法 | |
CN115233125B (zh) | 一种厚壁高温合金部件的热处理方法 | |
RU2822492C1 (ru) | Способ термической обработки холоднодеформированных труб из стали 12Х18Н12Т |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160205 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20170110 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210205 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20211001 |