Патент на изобретение №2397257
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ И СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТА
(57) Реферат:
Изобретение относится к области машиностроения и термической обработке при изготовлении слесарно-монтажного ручного инструмента. Техническим результатом заявленного изобретения является возможность использования титановых сплавов для получения слесарно-монтажного ручного инструмента. Его применение позволит снизить вес по сравнению со стальным инструментом при равной прочности, изготавливать специальный инструмент – немагнитный, хладостойкий; повысить надежность монтажного инструмента. Для достижения технического результата слесарно-монтажный ручной инструмент выполняют из двухфазных титановых сплавов, структура которых в отожженном состоянии состоит из фазы
Изобретение относится к области машиностроения и термической обработке при изготовлении слесарно-монтажного ручного инструмента. К слесарным относятся инструменты для рубки, разрезания, опиливания, разметки, клеймения. Эти работы связаны с отделением одной части металла (заготовки) от другой – разделительные операции, отделением стружки или пластическим деформированием обрабатываемых заготовок. Инструменты для выполнения этих операций должны обладать высокой твердостью – 52-64 HRC. Для операций рубки, разметки, клеймения используют инструменты с твердостью 54-60 HRC. Это зубила и крейцмессели (рубка), бородки (пробивка отверстий), чертилки, циркули и кернеры (разметка), клейма. К монтажным инструментам относятся отвертки, гаечные ключи, рычажно-губочный инструмент (плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи, кусачки). Эти инструменты (за исключением кусачек) не используют для резания или деформирования металла, поэтому их твердость может быть ниже, чем у слесарных. При работе инструмента необходимо обеспечить только сопротивление смятию рабочих поверхностей, контактирующих с обрабатываемыми заготовками. Достаточная твердость для этих инструментов 40-52 HRC. Гаечные ключи повышенной точности должны иметь твердость 44-50 HRC, а нормальной точности – 40-45 HRC. Отвертки должны иметь твердость 48-52 HRC. Твердость рабочих поверхностей плоскогубцев, круглогубцев, пассатижей – 44-50 HRC, кусачек – 56-60 HRC. Таким образом, для слесарно-монтажного инструмента можно выделить следующие необходимые уровни твердости: – 54-60 HRC – инструмент для рубки и разметки, а также кусачки; – 48-52 HRC – отвертки; – 40-50 HRC – гаечные ключи и рычажно-губочный инструмент (пассатижи, круглогубцы, плоскогубцы). Известны слесарно-монтажные инструменты и способ термической обработки инструментов, изготовленных из инструментальных углеродистых (У7, У12) и низколегированных сталей (7ХФ, 8ХФ), а также конструкционных сталей (40ХФА), подвергнутых термической обработке, обеспечивающей необходимые механические свойства. К таким инструментам относятся, например: зубила (ГОСТ 7211-86), крейцмессели (ГОСТ 7212-74), бородки (ГОСТ 7214-72), чертилки и циркули (ГОСТ 2474-80), кернеры (ГОСТ 7213-72), клейма (ГОСТ 25727-83), гаечные ключи (ГОСТ 2838-80), отвертки (ГОСТ 17199-88), плоскогубцы (ГОСТ 5547-93), круглогубцы (ГОСТ 7283-93), пассатижи (ГОСТ 17438-72), кусачки (ГОСТ 28037-89). Эти стали не обладают коррозионной стойкостью, защита от коррозии достигается нанесением лаковых покрытий. Защитное действие этих покрытий недолговечно, они стираются при эксплуатации с рабочих частей инструмента, вследствие чего возникает коррозия. Наиболее близким аналогом является известный слесарно-монтажный ручной инструмент и способ термической обработки инструмента, изготовленный из хромистых коррозионностойких сталей мартенситного класса с шлифованной и полированной поверхностью, подвергнутый закалке и отпуску, имеющий твердость 45 Способ термической обработки слесарно-монтажного ручного инструмента из хромистых коррозионностойких сталей мартенситного класса с шлифованной и полированной поверхностью включает нагрев до 1000 Использование известной группы изобретений упрощает традиционную технологию изготовления инструмента, исключив все операции по нанесению лаковых покрытий, а также повышает долговечность инструмента. Техническим результатом заявленного изобретения является возможность использования титановых сплавов для получения слесарно-монтажного ручного инструмента. Его применение позволяет снизить вес по сравнению со стальным инструментом при равной прочности, изготавливать специальный инструмент – немагнитный, хладостойкий; повысить надежность монтажного инструмента. Уменьшение веса инструмента примерно в 1,5 раза и облегчение условий труда достигается за счет меньшей плотности титановых сплавов по сравнению со сталью – 4,5 Титановые сплавы парамагнитны, это позволяет использовать инструмент в специальных целях, например при разминировании. Низкий порог хладноломкости титановых сплавов позволяет эксплуатировать инструмент при весьма низких температурах. Так, при температуре -70°С ударная вязкость KCU стали 40ХФА составляет 55, а для титановых сплавов 200 Повышение надежности монтажного инструмента достигается за счет высоких фрикционных свойств титановых сплавов. Коэффициент трения в паре «сталь – титан» 0,5 Для изготовления инструмента согласно изобретению используют двухфазные титановые сплавы. Их структура состоит из фазы с гексагональной плотноупакованной кристаллической решеткой (фаза Выбор сплавов обоснован тем, что только двухфазные сплавы можно упрочнить за счет термической обработки для получения необходимых механических свойств – твердости, предела прочности и ударной вязкости. Для достижения технического результата слесарно-монтажный ручной инструмент выполняют из двухфазных титановых сплавов, структура которых в отожженном состоянии состоит из фазы Для достижения технического результата способ термической обработки слесарно-монтажного ручного инструмента из титановых сплавов, структура которых в отожженном состоянии состоит из фазы Примеры осуществления способа Пример 1. Изготавливают гаечный ключ повышенной точности из сплава ВТ3-1 со структурой в отожженном состоянии ( Пример 2. Изготавливают пассатижи из сплава ВТ22 со структурой в отожженном состоянии ( Получают предел прочности 1480 МПа, твердость 43 HRC и ударную вязкость 264 Дж/ см2. Пример 3. Изготавливают отвертку из сплава ВТ15 (псевдо – Использование заявленного инструмента и способа его обработки позволяет снизить вес инструмента, проводить работу в особых условиях, например при низких температурах, а также долгосрочно эксплуатировать инструмент при сохранении его эксплуатационных свойств в агрессивных средах.
Формула изобретения
1. Слесарно-монтажный ручной инструмент, характеризующийся тем, что он выполнен из двухфазных титановых сплавов в отожженном состоянии, структура которых состоит из 2. Способ термической обработки слесарно-монтажного ручного инструмента из двухфазных титановых сплавов, структура которых в отожженном состоянии состоит из
|
||||||||||||||||||||||||||

с гексагональной плотноупакованной кристаллической решеткой и фазы
с объемно центрированной кубической решеткой, с обеспечением после закалки и старения твердости 40-55 HRC, предела прочности при растяжении 1100-1800 МПа и ударной вязкости KCU 200-400 Дж/см2, при этом инструмент нагревают до 700-1000°С, охлаждают в воде, подвергают старению при 400-650°С. 2 н.п. ф-лы.
60 HRC, ударную вязкость KCU 19