Патент на изобретение №2203982
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕЛКОРАЗМЕРНОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
(57) Реферат: Изобретение относится к области металлургии, в частности к комплексной химико-термической обработке, химическому нанесению никельфосфористого покрытия и последующей термической обработке специального мелкоразмерного и тонколезвийного режущего инструмента для обработки минералов, конструкционных керамик и деталей из прецизионных сплавов при изготовлении ЭРД МТ (космических микродвигателей) и может найти применение также в электронике, приборостроении, ювелирном деле. Способ предусматривает проведение химического никелирования с нанесением заданного по толщине слоя фосфористого никеля на предварительно заточенные по геометрии режущей части инструменты и последующую термическую обработку в заданном интервале температур, с осуществлением всех операций нанесения покрытия и термообработки при воздействии постоянного магнитного поля. Техническим результатом изобретения является повышение износостойкости, прочности, качества обработки мелкоразмерного, тонколезвийного инструмента. 15 з.п. ф-лы, 2 табл., 6 ил. Изобретение относится к области металлургии, в частности к комплексной химико-термической обработке, химическому нанесению никельфосфористого покрытия и последующей термической обработке специального мелкоразмерного и тонколезвийного режущего инструмента для обработки минералов, конструкционных керамик и деталей из прецизионных сплавов при изготовлении ЭРД МТ (космических микродвигателей) и может найти применение также в электронике, приборостроении, ювелирном деле. Известна технология улучшения режущих свойств инструмента из быстрорежущей стали химическим никелированием со слоем 1/100 от толщины режущей части и последующим отпуском по режимам ГОСТ 9.305-84 при температурах не выше 350o Наиболее близким заявляемому является процесс химического никелирования высоколегированных сталей в растворах, содержащих сернокислый никель, гипофосфат натрия, натрий уксуснокислый, уксусную кислоту и активаторы – тиокарбамид или янтарную кислоту (как в растворе по патенту РФ 2135635), предусматривающий стандартную горячую сушку после химникелирования и заключительный отпуск в воздушных электропечах при температурах от 250 до 300oС для различных сталей и сплавов (ОСТ 92-4924-84 Покрытия металлические и неметаллические неорганические для приборного производства, с. 115, с.239 – прототип). Несмотря на повышение твердости слоя химникеля Ni3Р, его толщина и прочность соединения с основой не обеспечивают оптимальное соотношение его прочности, твердости, контактной износостойкости, ударной вязкости, поэтому способ ограниченно применим и недостаточно эффективен при упрочнении высоколегированных теплостойких сталей, например быстрорежущих типа Р6М5, Р6М5К5 и других инструментальных. Поставленная задача изобретения – повышение износостойкости, прочности, качества обработки мелкоразмерного, тонколезвийного инструмента – решена путем проведения химического никелирования с нанесением заданного по толщине слоя фосфористого никеля на предварительно заточенные по геометрии режущей части инструменты, последующей термической обработкой в заданном интервале температур, с осуществлением всех операций нанесения покрытия и термообработки при воздействии постоянного магнитного поля. При этом выбранный интервал толщин слоя Ni3Р назначен из условия обеспечения большей прочности инструмента, при знакопеременных нагрузках и износостойкости в условиях скоростного контактного износа при обработке неметаллов и сплавов металлов он составляет 5-20 мкм, температурный интервал последующей обработки назначен из условия сохранения или незначительного снижения твердости основного металла инструмента для различных классов инструментальных сталей, с учетом получения максимальной твердости химникелего покрытия и высокой прочности связи слоя с основой, это температуры на 20-100oС ниже и выше температур отпуска при основной упрочняющей термообработке-закалке сталей каждого класса. Воздействие магнитного поля на всех этапах обработки заключается в следующем: – при нанесении фосфористого никеля в растворе, содержащем ионы ферромагнитного никеля, повышается скорость осаждения, плотность и однородность слоя; – при нагреве, выдержке и охлаждении для термообработки магнитное поле инициирует превращения в основном металле инструмента, ускоряя распад остаточного аустенита от недоотпуска или в зонах шлифовочных прижогов инструмента при шлифовании и заточке, а кроме того, исключается тепловая и структурная деформации по длине мелкоразмерных инструментов, так как магнитное поле фиксирует инструмент вдоль образующей магнитов. На фиг. 1 показано расположение, размещение инструментов 1 при химникелировании и последующей термообработке на магнитах 2 из ЮНДК-35. На фиг. 2 показаны инструменты на магнитах, помещаемые в ванны химникелирования 3 (фиг.2,а) или в электропечи 4 для термообработки (фиг.2,б). На фиг.3 приведена макроструктура в зоне износа перового сверла с химникелем и последующим отпуском. На фиг.4 показаны сверла, подвергаемые химическому никелированию с предварительным намагничиванием в поле, размещенные на фторопластовом приспособлении 5 в ванне химникелирования 3. На фиг. 5 показана микроструктура слоя на быстрорежущей стали Р6М5 при обработке по предложенному способу, а также внешний вид вышлифованных сверл из стали Р6М5 после работы по янтарю и металлу. На фиг.6 показан внешний вид отверстий в янтарном изделии при скоростном сверлении сверлами, обработанными по предложенной технологии. Выбор напряженности, типа и последовательности, повторяемости напряженностей поля при назначаемой последовательности магнитного воздействия проведен с учетом технических возможностей, повышения технологичности осуществления способа при обеспечении минимальных затрат на приспособления, оснастку и вспомогательные материалы. Осуществление изобретения демонстрируется примерами на нескольких видах мелкоразмерного инструмента из различных марок сталей. Пример 1. Сверла перовые из проволоки пружинной высокопрочной 65Г-Н после формирования рабочей части диаметром 1,8 мм и толщиной пера 0,4 мм устанавливали на постоянном магните из ЮИДК-25 вместе со сверлами других типоразмеров и помещали для химического никелирования в ванночку с раствором, содержащим гипофосфат натрия, сернокислый никель, уксуснокислый натрий, тиокарбамид и янтарную кислоту. Слой фосфористого никеля Ni3P после выдержки в течение 60 минут составлял 20 мкм, 1/20 толщины пера. Последующую термообработку проводили при температуре 320oС или на 50oС выше принятой 270oС для данной проволоки, перенося сверла на постоянном магните в электрошкаф. После отпуска в течение 1 часа слой химникеля имел микротвердость Н0,5H= 760-770 при твердости основы не ниже НРСэ=50-52. Испытания сверл при сверлении закаленного янтаря марки 157500-511800 на сверлильных машинках “PROXXON” при скоростях до 20000 об/мин показали, что износостойкость составила 400 г янтаря против 200 г для перовых сверл, не упрочненных предложенным способом. При этом после переточки сверла дополнительно работали 15 минут при суммарной стойкости 45 минут или вдвое выше обычных. Практически исключено выкрашивание и стала возможной переточка сверл с сохранением высокой жесткости и прочности. Пример 2. Сверла вышлифованные Р6М5 диаметром 1 мм после алмазной заточки по конусной части с углом 2 ![]() Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 17.04.2006
Извещение опубликовано: 27.03.2007 БИ: 09/2007
|
||||||||||||||||||||||||||