Научная статья на тему '基于碳化硼混合物对机械零件和工具表面进行多组分扩散硬化的技术'

基于碳化硼混合物对机械零件和工具表面进行多组分扩散硬化的技术 Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
34
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
热循环 / 扩散层 / 晶格 / 温度

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — 郑权 郑权, 古里耶夫 M.A., 古里耶夫 A.M., 雷格德洛夫 B.D., 梅顺齐 梅顺齐

在循环变化的温度下进行硼钛共渗和硼铬共渗的实验研究. 研究表明, 在饱和过程中使用热循环可以将饱和时间减半, 在多相变的热循环过程中, 晶体结构中形成了过多的缺陷 - 位错的密度和空位的浓度增加. 在 TCT 期间形成额外的界面 (相间和晶间表面尺寸增加) 以及晶体结构中缺陷密度的增加有助于强化钢的扩散饱和过程和扩散层厚度的增加.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по технологиям материалов , автор научной работы — 郑权 郑权, 古里耶夫 M.A., 古里耶夫 A.M., 雷格德洛夫 B.D., 梅顺齐 梅顺齐

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

MULTI-COMPONENT DIFFUSION HARDENING TECHNOLOGY ON THE SURFACE OF MECHANICAL PARTS AND TOOLS BASED ON BORON CARBIDE MIXTURE

Experimental studies on boron titanation and boron chromium plating at cyclically varying temperatures have been carried out. Studies have shown that the use of thermal cycling in the saturation process made it possible to halve the saturation process time. During thermal cycling with multiple phase transformations, the formation of excess defects in the crystal structure occurs - the density of dislocations and the concentration of vacancies increase. The formation of additional interfaces during TCT (an increase in the size of interphase and intergranular surfaces) and an increase in the density of defects in the crystal structure contribute to the intensification of the process of diffusion saturation of steel - an increase in the thickness of the diffusion layer.

Текст научной работы на тему «基于碳化硼混合物对机械零件和工具表面进行多组分扩散硬化的技术»

For citation: Zheng Quan, Guryev M.A., Guryev A.M., Lygdenov B.D., Mei Shunqi. Multi-component diffusion hardening technology on the surface of mechanical parts and tools based on boron carbide mixture //

URL: http://rectors.altstu.m/m/periodical/archiv/2021/1/articles/3_14.pdf DOI: 10.25712/ASTU.2410-485X.2021.01.029

UDK 669.017.3

Multi-component diffusion hardening technology

on the surface of mechanical parts and tools based on boron carbide mixture

Zheng Quan2'3, M.A. Guryev3, A.M. Guryev2'3, B.D. Lygdenov1'2, Mei Shunqi2

1 Siberian State University of Management and Technology, Ulan-Ude, Russia 2 Wuhan Textile University, Wuhan, China 3 Altai State Technical University, Barnaul, Russia

(CHT)

Mi#tt#t№ mm, m m^M-^x^ fcít»

tt, m^M^^Mi^^Mm^

Mi 1.50-1.75 fé.

r^mitM^^^amtmsisnfi:^-.

дадат. ш, тшшш^-т^:

^ш, тшш. татмь

штп 1.5-2 шш, ^шпшташ, ШЛШйш.

швшьттшьаш. (й^й^ж^м^

й^&х^дш^шт^ш^^йй&^т^ьФ^&й. д

В4С ^штм, щ^шш, FKh850, -тшмшьш^шм, щ

шетшыш, шь^фш^дя^шм, х^д^аше^й ^м. » й^&ашФт й^шшшш^, ^^тш^ьаш, й

^дал, шышш^шшташ, шя, йшшш&^м^ и^ь^етт 12ОО°С

йм^ьмт-тшшж^шв! ттм^тжа^-^

е^пшжт шьдатшм (т®>), йл

имтшад^я^шьтмш, йш^мшашФ, #шшшад, тш ижйш^ьшфй^ш^^мш, шшшшгй

м. м^м^-т^ш-ш^йш, ^«а^шш^шш 7-10%, #

Й. 3-8%. ^Мй^: ^МШ 140°с д±^, м^ш

^^штмм, шв^^штшм^мш^^еадш-^тм ^й. мда^мшФ^шшл^^йл^п, вдш^Шй й>!

»mM^^l^ Gl^T 3-5 ^m ^ 10-12%), ^M Îl^fê^T 2% m 5%. fH^m^^T»: fttM^M^ffffi^f^

»»ffffi 5-12 ^ffi-^HM^Mffffi^ 10 «fe» ft

m, - «m^M»

is.

«^Miram«^»® 1 m^. 950°C, ^

6 ih^twmsi««!^ 3 zw, ^^^ mm, 550^ si^m^^/mW

a b

ffl 1 30x a - b - (10pm)

Figure 1. The microstructure of the diffusion layer of 30x steel after boronizing: a — isothermal saturation; b — thermal cycle saturation (10pm)

^m i riMi

^ffl^rn i«T 10% M 15%. fsM,

40% M 50%.

^iriMiTOMm^m^Misr 1-3%, fs^^aa^n 15-20% i

ад^даиЕ сш 3),

^Ь^ШЖ, ^ШЯ^^Т 2.5-3.0 fè.

шшь^шшдам, сш 2).

й «m» шшшет, йад^ш^т

^ш, шмшшадмздшш^зд^жжт FeB адмь

Fe2B, даэмдаш^мт

Fe3(C,B) аштм«»,

«±. ШШйжШШШШ, ъиттштшттттътшът м 10-15%. шшшх, тш$т&тшшшшш, ж&ш^тш

mrnmrnrnmrnm да) мш, шь^щ^к^шп, йшшад^ш т'шшпт. ш^шшш, шшшш'Щй

a b c

m 2

a — ÎH u8, b — ÎH 30x, c — ÎH 30mm Figure 2. The microstructure of the diffusion layer after boronization under thermal cycling conditions: a — steel u8, b — steel 30x, c — steel 30mm

mMMmm n^mt^mmmmmmmM, mm

MmnTrnm^m^rn.

XtÊ 5KhNM m^^m, -^^fêffllft^

fê#m, iMr^^fê^^fiimf^À^M^^fê^fê^ 2.5 fëm 4.35 , ^^m^ii^^ît^

T, 7 3.5 ^7mwMmm^mmm^mt

^tœ^, ft-xzrnmuT, ffl 30KhM

5KhNM «Mtmm^.

5XHM ,

5KhNM «»«it, ^^mrn^-x^ 70 ^m wr^i, mkmrnm, m^xt 30KhM m^rn

fo&mH, ^m^Mmmm 120-150 ^m, a^wit^ii^. ,

30XM lli^IWUtt^^^fêii^I^ili^i 5XHM MMMtt, (0.95-1.3): 1:(0.37-0.54)-5XHM

ffl 3 5HMM ^ 30mm ffi^ 5HMM

Figure 3. The wear resistance of galvanized steel

5HMM and 30mm relative to 5HMM (after quenching and low temperature tempering)

ffi 30XM 5KhNM

mra№A, fra^^^^T 30%. ft^^^^T, m^ffi^i

30XM M^ft^ 5XHM M, tftffl^^Iäüfeli^^^I, ft&#^T, 1.15-2.34 fè, ftJ^Afëfô 12-25%.

m 4 m^tè 5KhNM MfäMi,

^^ftft^Tf^ 30-40 m^

ff^ftii^T, 4,

fmsttfii^ 3 z^, ^^iM^wm ft>№#*, mmm

tTffiA. 5 m^.

ft Amsler , ft^ 420N, ^ 60

3000m. ffffi^/jv^ 100-120 ^m Ä iafffi VLR-200

m^ 10-6 kg. ft&#^T, 6 la

m 5 m^iMi^i^fmfifii^i^iirtMtti^^Mt

-îhï-^B.

Figure 4 Relative wear resistance of different mode steels

m дш^шт й^йшетдамФ, ^н«

^Ь^&аш^т, 15-20%, ШЫШШйШп

Т 50-70%.

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 2Э0 310 330 Расстояние от поверхности, мкм

m 5 шшшй?? s м*

Figure 5. The microhardness of steel is 5 cm

95 mm (ж^^ь^яо ^»ж ^ш,

«Шй^Ш'ШИШШШт жш^тшь^ш

«»шшмшьдамфшьдам^здт йй^шьшмм^

^«МШ^ЯМ^', ШН, «^Ь-тШ^ЖМЮТ 10 Ш 15 (References)

1. Ворошнин, Л.Г. Борирование стали / Л.Г. Ворошнин, Л.С. Ляхович. М.: Металлургия, 1978. 239с.

2. Ворошнин, Л.Г. Многокомпонентные диффузионные покрытия / Л.Г. Ворошнин. Минск: Наука и техника, 1981. 296с.

3. Борисенок, Г.В. Химико-термическая обработка металлов и сплавов / Г.В. Борисенок, Л.А.Васильев, Л.Г. Ворошнин и др. Справочник. М.: Металлургия, 1981. 424с., ил.

4. Бельский, Е.И. Химико-термическая обработка инструментальных материалов / Е.И. Бельский, М.В.Ситкевич, Е.И. Понкратин, В.А. Стефанович. Мн.: Наука и техника, 1986. 247с.

5. Гурьев, А.М. Физические основы термоциклического борирования / А.М.Гурьев, Э.В. Козлов, Л.Н. Игнатенко, Н.А. Попова. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2000. 216с.

6. Гурьев, А.М. Новые материалы и технологии для литых штампов / А.М. Гурьев. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2000. 216с.

7. Федюкин, В.К. Термоциклическая обработка металлов и деталей машин / В.К. Федюкин, М.Е. Смагоринский. Л.: Машиностроение. Ленинград. отд-ние. 1989. 255 с.

8. Ситкевич, М.В. Совмещенные процессы химико-термической обработки с использованием обмазок / М.В. Ситкевич, Е.И. Бельский. Мн.: Выш. шк., 1987. 156с.

9. Патент №2345175 Российская Федерация: Способ упрочнения деталей из конструкционных и инструментальных сталей: № 2007112368/02: заявл. 03.04.2007: опубл. 27.01.2009. / А. М. Гурьев, С. Г. Иванов, Б. Д. Лыгденов, С. А. Земляков, О. А. Власова, Е. А. Кошелева, М. А. Гурьев. Бюл. № 3.

10. Патент №2360031 Российская Федерация: Способ упрочнения деталей из штамповых сталей: №2007127587/02: заявл. 18.07.2007: опубл. 27.06.2009. / А. М. Гурьев, С. Г. Иванов, С. А. Земляков, О. А. Власова, Е. А. Кошелева, М. А. Гурьев. Бюл. № 18.

11. Гурьев, А. М. Влияние параметров борохромирования на структуру стали и физико-механические свойства диффузионного слоя/ А. М. Гурьев, С. Г. Иванов, Б. Д. Лыгденов, О. А. Власова, Е. А. Кошелева, М. А. Гурьев, И. А. Гармаева // Ползуновский вестник.

2007. № 3. С. 28-34.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

12. Гурьев, А. М. Диффузионное термоциклическое упрочнение поверхности стальных изделий бором, титаном и хромом [Текст] / А. М. Гурьев, Б. Д. Лыгденов, С. Г. Иванов, О. А. Власова, Е. А. Кошелева, И. А. Гармаева, М. А. Гурьев // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2007. № 1. Т.4. С. 26-32.

13. Гурьев, А. М. Новый способ диффузионного термоциклического упрочнения поверхностей железоуглеродистых сплавов / А. М. Гурьев, Б. Д. Лыгденов, С. Г. Иванов, О. А. Власова, Е. А. Кошелева, М. А. Гурьев, С. А. Земляков // Ползуновский альманах.

2008. № 3. С. 10-16.

14. Кошелева, Е. А. Разработка методов химико-термоциклической обработки деталей машин и инструмента / Е. А. Кошелева, О. А. Власова, Е. А. Нестеренко, А. М. Гурьев // XIV Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых

«Современные техника и технологии» / Сборник трудов в 3-х томах. Т.2. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. С. 92-93.

15. Иванов, С. Г. Комплексное насыщение сталей бором и хромом — борохромирование/ С. Г. Иванов, А. М. Гурьев, Е. А. Кошелева, О. А. Власова, М. А. Гурьев // Ползуновский альманах. 2008. №3. С. 53-54.

16. Гурьев, А. М. Новые методы диффузионного термоциклического упрочнения поверхности стальных изделий бором совместно с титаном и хромом/ А. М. Гурьев, Б. Д. Лыгденов, С. Г. Иванов, О. А. Власова, И. А. Гармаева, Е. А. Кошелева, М. А. Гурьев // Успехи современного естествознания. 2007. №10. С. 89-91.

17. Guriev, A. M. Complex saturation of steels by boron and chrome / A. M. Guriev, S. G. Ivanov, O. A. Vlasova, E. A. Kosheleva, M. A. Guriev // International scientific conference «Nowadays, future and faced problems of metallurgy and machinery field». Ulaanbaatar, 19-21 September, 2008. P. 179-183.

18. Кошелева, Е. А. Оптимизация химического состава насыщающих смесей при диффузионном упрочнении инструментальных сталей / Е. А. Кошелева, Е. А. Нестеренко, А. Г. Иванов, А. М. Гурьев // Труды VI Международной научной школы-конференции «Фундаментальное и прикладное материаловедение» / Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. С. 179-183.

19. Лыгденов Б.Д., Гурьев А.М., Гармаева И.А. Влияние режимов борирования на упрочнение поверхности уплотнительного кольца из стали 40ХН2МА//Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2007. Т.4. №2. С. 90-93.

20. Лыгденов Б.Д. Интенсификация процессов формирования структуры диффузионного слоя при химико-термической обработке сталей // диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / ГОУВПО «Алтайский государственный технический университет». Барнаул, 2009.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.