Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2493288C1 - Способ азотирования длинномерной полой стальной детали - Google Patents

Способ азотирования длинномерной полой стальной детали Download PDF

Info

Publication number
RU2493288C1
RU2493288C1 RU2012102862/02A RU2012102862A RU2493288C1 RU 2493288 C1 RU2493288 C1 RU 2493288C1 RU 2012102862/02 A RU2012102862/02 A RU 2012102862/02A RU 2012102862 A RU2012102862 A RU 2012102862A RU 2493288 C1 RU2493288 C1 RU 2493288C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
long hollow
hollow steel
steel part
protective layer
nitridation method
Prior art date
Application number
RU2012102862/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012102862A (ru
Inventor
Владислав Васильевич Богданов
Сергей Наумович Долгих
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Пермская компания нефтяного машиностроения"
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 Закрытое акционерное общество "Пермская компания нефтяного машиностроения" filed Critical Закрытое акционерное общество "Пермская компания нефтяного машиностроения"
Priority to RU2012102862/02A priority Critical patent/RU2493288C1/ru
Publication of RU2012102862A publication Critical patent/RU2012102862A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493288C1 publication Critical patent/RU2493288C1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке поверхности металлического материала и может быть использовано при упрочнении внутренней поверхности длинномерных прецизионных цилиндров скважинных насосов, работающих в условиях абразивного износа. При обработке на наружную поверхность детали наносят защитный медесодержащий слой толщиной от 0,01 мм до 0,1 мм, а диффузионное насыщение внутренней поверхности осуществляют азотированием на глубину не более 0,35 мм. Обеспечивается упрощение способа азотирования длинномерной полой стальной детали и повышение точности геометрических размеров азотированной детали. 1 пр.

Description

Изобретение относится к области обработки поверхности металлического материала путем взаимодействия поверхности с ионизированным газом и может быть использовано, например, при упрочнении внутренней поверхности длинномерных прецизионных цилиндров скважинных насосов, работающих в условиях абразивного износа.
Известен способ химико-термической обработки стальных изделий (ЕР 0419675, МПК5 С23С 8/04, опубл. 1991 г.), включающий местную защиту поверхности изделий путем нанесения обмазки, причем предварительно на наружную поверхность изделий наносят слой из синтетической резины, а на него наносят смесь, содержащую, по крайней мере, один элемент, выбранный из группы, включающей буру, оксид бора, жидкое стекло, фриту, металлический порошок или фольгу, и по крайней мере один компонент, выбранный из группы, включающей оксид титана, оксид железа, оксид цинка, тальк, карбонат кальция, силикат, глинозем, окись алюминия, двуокись циркония, окись магния, карбид кремния, графит и каолин, нагрев и диффузионное насыщение в атмосфере газового карбюризатора.
Недостатком такого способа является то, что он может быть использован только при низкотемпературных процессах химико-термической обработки, так как при высокой температуре обработки и длительном времени выдержки, защитный слой из синтетической резины будет выгорать, а нанесенные на его поверхность компоненты будут выкрашиваться с поверхности изделия и не обеспечат ее защиту.
Наиболее близким к заявляемому и принятым в качестве прототипа является способ химико-термической обработки длинномерной полой стальной детали (патент RU 2180017, МПК7 С23С 38/04, опубл. 2002 г.), включающий нанесение на наружную поверхность защитного слоя и диффузионное насыщение внутренней поверхности ионизированным газом. Предварительно наносят защитный слой на наружную поверхность изделий, а затем на него наносят смесь оксидов железа с жидким стеклом, нагрев и диффузионное насыщение в атмосфере газового карбюризатора, согласно изобретению в качестве защитного слоя наносят огнеупорную глину и просушивают его, а весовое соотношение жидкого стекла и оксидов железа составляет 1:3. После просушивания огнеупорной глины смеси оксидов железа с жидким стеклом способствует защите металла наружной поверхности от насыщения углеродом и азотом в процессе химико-термической обработки, что повышает качество упрочняемого изделия. Нанесение на наружную поверхность изделия после просушивания огнеупорной глины смеси оксидов железа с жидким стеклом способствует защите металла наружной поверхности от насыщения углеродом и азотом в процессе химико-термической обработки, что повышает качество упрочняемого изделия.
Однако такой способ сложен в осуществлении, так как предусматривает несколько нетехнологичных длительных операций: нанесение огнеупорной глины, ее просушивание, нанесение смеси оксидов железа с жидким стеклом. Кроме того, защитный слой может растрескиваться и отслаиваться в связи с неравномерным нанесением и термическими напряжениями. После азотирования требуется трудоемкая операция удаления его и тщательная очистка деталей.
Задачей предлагаемого изобретения является упрощение способа азотирования длинномерной полой стальной детали, обеспечивающего ее геометрическую точность и повышение его производительности.
Поставленная задача решается усовершенствованием способа химико-термической обработки длинномерной полой стальной детали, включающего нанесение на наружную поверхность защитного слоя и диффузионное насыщение внутренней поверхности ионизированным газом.
Это усовершенствование заключается в том, что в качестве защитного наносят медесодержащий слой толщиной от 0,01 мм до 0,1 мм, а диффузионное насыщение внутренней поверхности осуществляют азотированием на глубину не более 0,35 мм.
Такое выполнение способа позволяет упростить защиту наружной поверхности обрабатываемой детали и обеспечить требуемые геометрические параметры обработанной детали за счет снижения внутренних остаточных напряжений и повышения равномерности формирования упрочненного слоя, что исключает дополнительную механическую обработку - трудоемкие и нежелательные операции правки и хонингования. Предлагаемый способ защиты высокопроизводительный (до 0,2 м2/мин).
Нанесение слоя толщиной меньше 0,01 мм не обеспечит требуемой защиты наружной поверхности, увеличение толщины защитного слоя более 0,1 мм нецелесообразно, так как увеличивает расход материала защитного слоя и усложняет процесс его нанесения.
Осуществление диффузионного насыщения внутренней поверхности азотированием на глубину не более 0,35 мм позволяет упрочнить внутреннюю поверхность длинномерной полой детали, обеспечив при этом требуемые геометрические параметры обработанной детали за счет снижения внутренних остаточных напряжений и повышения равномерности формирования упрочненного слоя, что исключает дополнительную механическую обработку - трудоемкие и нежелательные операции правки и хонингования.
Способ осуществляется следующим образом.
На наружную поверхность стальной длинномерной полой детали наносят защитный медесодержащий слой толщиной от 0,01 мм до 0,1 мм. Для этого можно использовать известные дешевые растворы, включающие водорастворимые соли меди, хлориды щелочно-земельных металлов и воду. После чего деталь помещают в вакуумную камеру ионно-вакуумной химико - термической обработки и осуществляют ее азотирование на глубину не более 0,35 мм.
Предлагаемым способом обработали цилиндры скважинных штанговых насосов из стали 38Х2МЮА, длиной 4262+10 мм, внутренним диаметром 44,45+0,05 мм, наружным диаметром 57,85-0,3 с разностенностью до 0,6 мм и остаточными напряжениями до 10 кГ/мм2. На наружную поверхность цилиндра наносили защитный слой (на 5 литров раствора 360 г дигидрата хлорида меди CuCl2·H2O и 140 г хлорида аммония NH4Cl, остальное дистиллированная вода) толщиной 0,06 мм. После чего детали размещали в камере с использованием специальной оснастки по 18 штук и осуществляли их азотирование при t=500-530°C в течение 6-14 часов на глубину не более 0,35 мм. В результате получили цилиндры с упрочненной внутренней поверхностью и требуемой размерной точностью по непрямолинейности в пределах 0,1 мм на 1000 мм, и увеличенным внутренним диаметром не более чем на 0,015 мм, что соответствует требованиям к геометрическим параметрам готовой детали.
Таким образом, использование предлагаемого способа позволяет упростить и повысить производительность получение детали с упрочненной внутренней поверхностью и требуемыми геометрическими характеристиками.

Claims (1)

  1. Способ азотирования длинномерной полой стальной детали, включающий нанесение на наружную поверхность защитного слоя и диффузионное насыщение внутренней поверхности ионизированным газом, отличающийся тем, что в качестве защитного слоя наносят медьсодержащий слой толщиной от 0,01 до 0,1 мм, а диффузионное насыщение внутренней поверхности осуществляют азотированием на глубину не более 0,35 мм.
RU2012102862/02A 2012-01-27 2012-01-27 Способ азотирования длинномерной полой стальной детали RU2493288C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012102862/02A RU2493288C1 (ru) 2012-01-27 2012-01-27 Способ азотирования длинномерной полой стальной детали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012102862/02A RU2493288C1 (ru) 2012-01-27 2012-01-27 Способ азотирования длинномерной полой стальной детали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012102862A RU2012102862A (ru) 2013-08-10
RU2493288C1 true RU2493288C1 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49159074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012102862/02A RU2493288C1 (ru) 2012-01-27 2012-01-27 Способ азотирования длинномерной полой стальной детали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2493288C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU945245A1 (ru) * 1980-09-17 1982-07-23 Физико-технический институт АН БССР Способ азотировани
SU969783A1 (ru) * 1978-12-07 1982-10-30 Предприятие П/Я А-3697 Раствор дл защиты поверхности деталей из нержавеющей стали от насыщени при азотировании
DE3502144A1 (de) * 1984-01-23 1985-08-08 Nippon Piston Ring Co., Ltd., Tokio/Tokyo Verfahren zum herstellen eines verschleissbestaendigen kompressionskolbenrings aus stahl
RU2180017C1 (ru) * 2000-09-13 2002-02-27 Открытое акционерное общество "УралЛУКтрубмаш" Способ химико-термической обработки стальных изделий
EP0878558B1 (en) * 1996-10-23 2005-12-21 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Coated material and method of manufacturing the same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU969783A1 (ru) * 1978-12-07 1982-10-30 Предприятие П/Я А-3697 Раствор дл защиты поверхности деталей из нержавеющей стали от насыщени при азотировании
SU945245A1 (ru) * 1980-09-17 1982-07-23 Физико-технический институт АН БССР Способ азотировани
DE3502144A1 (de) * 1984-01-23 1985-08-08 Nippon Piston Ring Co., Ltd., Tokio/Tokyo Verfahren zum herstellen eines verschleissbestaendigen kompressionskolbenrings aus stahl
EP0878558B1 (en) * 1996-10-23 2005-12-21 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Coated material and method of manufacturing the same
RU2180017C1 (ru) * 2000-09-13 2002-02-27 Открытое акционерное общество "УралЛУКтрубмаш" Способ химико-термической обработки стальных изделий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012102862A (ru) 2013-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4762077B2 (ja) 鉄鋼部材の焼入れ方法、焼入れ鉄鋼部材及び焼入れ表面保護剤
JP6084996B2 (ja) 低温セラミックスコーティングの密着力強化方法
CN104831278B (zh) 涂覆内燃发动机的缸膛和气缸体的方法
CA2517298A1 (en) Process for applying a protective layer
CN106499539A (zh) 一种低摩擦内涂层气缸套及其制备方法
JP5388651B2 (ja) 鋳鉄管の表面処理方法および鋳鉄管
RU2419676C1 (ru) Способ ионно-вакуумного азотирования длинномерной стальной детали в тлеющем разряде
RU2493288C1 (ru) Способ азотирования длинномерной полой стальной детали
Kwon et al. Geometric effect of ion nitriding on the nitride growth behavior in hollow tube
RU2621088C1 (ru) Способ получения покрытия на стальной пластине
CN1914355A (zh) 金属材料的表面处理方法
RU2707776C1 (ru) Способ сульфоцементации стальных деталей
US8142861B2 (en) Method of carbo-nitriding alumina surfaces
RU2081936C1 (ru) Способ нанесения многокомпонентного покрытия на стальные изделия
JP5258928B2 (ja) 鉄鋼部材の焼入れ方法、焼入れ鉄鋼部材及び焼入れ表面保護剤
RU2599950C1 (ru) Способ ионно-плазменного азотирования деталей из инструментальных сталей
RU2805687C1 (ru) Способ химико-термической обработки прецизионных деталей
RU2455386C1 (ru) Способ обработки длинномерной стальной детали
RU2259907C1 (ru) Способ восстановления изношенных цилиндрических изделий
RU2190688C1 (ru) Способ бороникелирования стальных изделий в псевдоожиженном слое
RU2180017C1 (ru) Способ химико-термической обработки стальных изделий
RU2285741C2 (ru) Способ и состав для карбохромирования стальных изделий
RU2555692C2 (ru) Способ ионно-плазменного прецизионного азотирования поверхностей металлических изделий
GB2045285A (en) Masking Ferrous Surfaces with Flame-sprayed Aluminium during Carburising Nitriding or Boriding
RU2631551C1 (ru) Способ повышения износостойкости изделий из твердых сплавов