Применение гидропрессования для повышения свойств конструкционных сталей

Исследование механики очага деформации и качества готовых изделий при гидропрессовании прутков. Термическая или термомеханическая обработка стали на структуру мартенсита. Использование технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.11.2018
Размер файла 190,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОПРЕССОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ

Трунина Т.А., Гладковский С.В., Коковихин Е.А.

Екатеринбург, Россия

Для крепления конструкций (высотных мачт, мостов, соединений траков гусеничных машин и др.) возникает необходимость получения анкерных болтов, шпилек, пальцев из сталей с высокой конструктивной прочностью, т.е., имеющих сверхвысокую прочность с сохранением достаточного уровня пластичности. Особенно актуальна проблема увеличения долговечности деталей машин и конструкций при эксплуатации в условиях Севера, при низких температурах и больших знакопеременных нагрузках.

С целью повышения конструктивной прочности сталей разработаны схемы термомеханической обработки с применением способа гидропрессования. Одна из возможных схем комбинированной обработки включает термическую или термомеханическую обработку стали на структуру мартенсита (или бейнита), низкий отпуск, гидропрессование, повторный отпуск (старение) (рис. 1). Для новой схемы обработки применяются марки стали с содержанием углерода 0,30-0,45%, экономным легированием комплексом элементов (хром 1-2%, марганец 1-2% и др.), а также с оптимальным содержанием нитридообразующих элементов. Легирование и микролегирование стали осуществляется композиционными сплавами, полученными с использованием технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (по договору о научно-техническом сотрудничестве с УИМ) [1,2].

Осуществление пластической деформации стали в высокопрочном состоянии (бейнита или мартенсита) традиционными способами обработки металлов давлением (прокаткой, волочением) невозможно. Практически единственно возможным способом обработки высокопрочной стали в холодном состоянии может служить гидропрессование - выдавливание металла через матрицу из замкнутого контейнера с помощью жидкости высокого давления. Поэтому в качестве финишной обработки нами разработана и опробована деформационная схема гидропрессования горячекатаных прутков из исследуемых марок стали (рис. 2).

Рис.1 Схема комбинированной обработки стали с применением гидропрессования: 1 - высокотемпературная термомеханическая обработка; 2 - отпуск; 3 - гидропрессование; 4 - окончательный отпуск

Рис. 2 Принципиальная схема гидропрессования: 1 - заготовка; 2 - контейнер; 3 - матрица; 4 - пуансон; 5 - рабочая жидкость; 6 - уплотнения

Получены экспериментальные картины течения металла с помощью разъёмных образцов и накатанной типографским способом на плоскости разъёма координатной сетки (рис.3). Проведенными исследованиями установлено, что для способа гидропрессования характерны определяющие параметры, эффективно воздействующие на структурообразование [3].

В результате расчетов установлены закономерности распределения значений деформаций. Пластическая деформация металла осуществляется в условиях действия высоких гидростатических давлений, так что в очаге деформации возникают преимущественно сжимающие напряжения. Обрабатываемый материал в процессе деформации испытывает двойной сдвиг: на входе в коническую матрицу и выходе из неё. За один цикл прессования в очаге деформации происходят два разнонаправленных сдвига поверхностных слоев металла и их удлинение. Течение металла на «входе» и «выходе», в смысле возникновения сдвиговых деформаций, по сути, аналогично происходящему при равноканальном угловом прессовании с дополнительными деформациями радиального сжатия и удлинения слоев металла в направлении прессования. В последних публикациях есть подтверждение формирования однотипных структур в этих процессах [4].

Существенным является также следующее обстоятельство. Обработка стали способом гидропрессования в состоянии мартенсита или бейнита, отличающимися высокой прочностью, возможна только при оптимальном сочетании технологических параметров, характеризующимися малыми обжатиями, вытяжкой менее 2, и углами раствора матрицы более 30о. Деформация металла при этих параметрах осуществляется преимущественно в режиме граничного трения, и поверхностные слои металла испытывают интенсивные воздействия со стороны стенок матрицы. Таким образом, при гидропрессовании обеспечивается интенсивная пластическая деформация поверхностных слоев металла на основе сдвигового механизма.

Общепринятый показатель степени деформации - коэффициент вытяжки µ = F0/Fк или ln µ (здесь F0, Fk - соответственно начальная и конечная площадь поперечного сечения) отражают лишь деформацию осевого слоя и являются осредненной величиной по поперечному сечению прессизделия. Эти показатели не учитывают значительные по величине сдвиговые деформации и изменения направления главных деформаций. В экспериментальном исследовании степень деформации определялась как сумма весьма малых последовательных деформаций, в результате которых осуществляется конечное формоизменение.

Рис. 3 Экспериментальная картина течения металла при гидропрессовании прутка и деформация ячейки по типу «простого сдвига»

В отличие от коэффициента вытяжки определенная таким образом величина отражает меру истинной степени деформации отдельных слоев прессуемого металла. Степень деформации рассчитывали для отдельных линий тока, что позволило оценить характер распределения степени деформации по сечению прессизделия. Установлено, что гидропрессование прутков из более прочной стали сопровождается пониженной неравномерностью деформации. Максимальные значения коэффициента неравномерности деформации составляют не более 1,1 - 1,35 при всех исследованных параметрах процесса гидропрессования. Это свидетельствует о том, что гидропрессование обеспечивает по всему сечению прутка достаточно равномерно деформированную структуру.

Микролегирование стали нитридообразующими элементами и проведение предварительной высокотемпературной обработки обеспечивают получение сверхмелкой структуры. Холодная деформация высокопрочной стали способом гидропрессования с промежуточными отпусками должна дополнительно инициировать создание тонкой субструктуры (< 100 нм) с высокой плотностью дислокаций и выделение наноразмерной нитридной фазы (< 10 нм). Формирование ультрамелкодисперсной структуры, субструктуры и выделение наноразмерной нитридной фазы обеспечивают одновременное повышение прочности и сопротивления хрупкому разрушению [2]. В результате предварительных испытаний заготовок из стали 40Х5МАФБ получены следующие свойства: после ВТМО - уТ=1550 Н/мм2; уВ=1700 Н/мм2; после дополнительного гидропрессования - уТ=2150 Н/мм2; уВ=2300 Н/мм2.

деформация сталь термическая технология

Литература

1. Л.М.Панфилова и др. Разработка сталей с высокой конструктивной прочностью. Сб. научных трудов «Национальный конгресс по Металловедению термообработке». 1992. Болгария. Варна. С. 113-116.

2. Panfilova L.M. et all. The effect of controlled Rolling on carbonitride, Precipitation steel structure and Properties, Proceeding of International Conference on Thermo mechanical Processing of Steels.V1VK. London. 2000. p. 153-158.

3.Т.А.Трунина. Исследование механики очага деформации и качества готовых изделий при гидропрессовании прутков. 1974. Канд. диссертация. Екатеринбург.

4. М.В.Дегтярев, В.И.Копылов, Л.М.Воронова, Т.И.Чащухина Структура армко-железа, деформированного в условиях квазигидростатического давления по разным схемам//Материалы Первой международной научной конференции. Минск. 22-25 апреля 2008 г, С.244.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Закаливаемость и прокаливаемость стали. Характеристика конструкционных сталей. Влияние легирующих элементов на их технологические свойства. Термическая обработка сплавов ХВГ, У8, У13 и их структуры после нее. Выбор вида и режима термообработки детали.

    курсовая работа [4,9 M], добавлен 12.01.2014

  • Изменение механических, физических и химических свойств углеродистых конструкционных и инструментальных сталей в результате химико–термической обработки. Марки сталей, их назначение и свойства. Структурные превращения при нагреве и охлаждении стали.

    контрольная работа [769,1 K], добавлен 06.04.2015

  • Производство стали в кислородных конвертерах. Легированные стали и сплавы. Структура легированной стали. Классификация и маркировака стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали. Термическая и термомеханическая обработка легированной стали.

    реферат [22,8 K], добавлен 24.12.2007

  • Сравнительная характеристика быстрорежущих сталей марок: вольфрамомолибденовой Р6М5 и кобальтовой Р9М4К8 - различие в свойствах этих сталей и оптимальное назначение каждой из них. Разработка и обоснование режимов обработки изделий из этих сталей.

    практическая работа [1,8 M], добавлен 04.04.2008

  • Классификация и маркировка сталей. Сопоставление марок стали типа Cт и Fe по международным стандартам. Легирующие элементы в сплавах железа. Правила маркировки легированных сталей. Характеристики и применение конструкционных и инструментальных сталей.

    презентация [149,9 K], добавлен 29.09.2013

  • Определение классификации конструкционных сталей. Свойства и сфера использования углеродистых, цементуемых, улучшаемых, высокопрочных, пружинных, шарикоподшипниковых, износостойких, автоматных сталей. Стали для изделий, работающих при низких температурах.

    презентация [1,8 M], добавлен 14.10.2013

  • Классификация инструментальных сталей. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства штамповых сталей. Химический состав стали 4Х5МФ1С. Влияние температуры закалки на структуру и твердость материала. Оценка аустенитного зерна и износостойкости.

    дипломная работа [492,5 K], добавлен 19.02.2011

  • Что такое сталь. Классификация конструкционных сталей по химическому составу и качеству. Примеры маркировки стали. Схемы и способы разливки стали, их достоинства и недостатки. Основные способы обработки металлов давлением, особенности их применения.

    контрольная работа [441,6 K], добавлен 05.01.2010

  • Теоретические основы термической обработки стали. Диффузионный и рекристаллизационный отжиг. Закалка как термообработка, при которой сталь приобретает неравновесную структуру и повышенаяеться твердость стали. Применение термической обработки на практике.

    лабораторная работа [55,6 K], добавлен 05.03.2010

  • Термическая обработка металлов и ее основные виды. Превращения, протекающие в структуре стали при нагреве и охлаждении. Основы химико-термической обработки. Цементация, азотирование, нитроцементация и цианирование, борирование и силицирование стали.

    реферат [160,5 K], добавлен 17.12.2010

  • Характерные особенности полумуфт, спектр их форм, размеров, характеристик и материалов для изготовления. Применение в прокатных станах, станках, двигателях, бытовых приборах. Выбор и обоснование марки стали, термическая обработка полумуфты, качество.

    контрольная работа [330,2 K], добавлен 07.10.2009

  • Применение электрических полей для воздействия на процессы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). История открытия метода СВС, его преимущества по сравнению с традиционными технологиями. Рентгенофазовый анализ продуктов СВС.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 19.02.2016

  • Термическая обработка чугуна: понятие и виды. Микроструктура и свойства сталей после химико-термической обработки: цементация и азотирование. Зависимость твердости от содержания углерода по глубине цементованного слоя. Распределение азота по толщине слоя.

    реферат [541,9 K], добавлен 26.06.2012

  • Классификация металлов: технические, редкие. Физико-химические свойства: магнитные, редкоземельные, благородные и др. Свойства конструкционных материалов. Строение и свойства сталей, сплавов. Классификация конструкционных сталей. Углеродистые стали.

    реферат [24,1 K], добавлен 19.11.2007

  • Определение механических свойств конструкционных материалов путем испытания их на растяжение. Методы исследования качества, структуры и свойств металлов и сплавов, определение их твердости. Термическая обработка деформируемых алюминиевых сплавов.

    учебное пособие [7,6 M], добавлен 29.01.2011

  • Классификация, свойства, применение, маркировка углеродистых и легированных сталей. Влияние углерода и примесей на их свойства. Термическая обработка сплава 30ХГСА. Измерение твёрдости методом Роквелла. Влияние легирующих элементов на рост зерна стали.

    дипломная работа [761,3 K], добавлен 09.07.2015

  • Применение поверхностной закалки с индукционным нагревом. Стадии химико-термической обработки стали. Технология цементации твердым карбюризатором, газовой цементации и азотирования. Термическая обработка после цементации и свойства цементованных деталей.

    презентация [309,5 K], добавлен 29.09.2013

  • Учет температурно-временных параметров высокотемпературного нагрева с целью повышения равномерности прогрева слитков, полноты сфероидизации карбидной фазы и подготовки структурного состояния металла после высокотемпературного нагрева к деформации.

    научная работа [909,8 K], добавлен 16.01.2023

  • Характеристика пластического деформирования (дробеструйная обработка) и поверхностной закалки (сильный нагрев верхнего слоя и резкое охлаждение для получения высокой твердости и прочности детали при вязкой сердцевине) как методов упрочнения стали.

    лабораторная работа [199,5 K], добавлен 15.04.2010

  • Роль легирующих элементов в формировании свойств стали. Анализ и структура хромоникелевых сталей. Роль и влияние никеля на сопротивление коррозии. Коррозионные свойства хромоникелевых сталей. Характеристика ряда хромоникелевых сталей сложных систем.

    реферат [446,2 K], добавлен 09.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.