Методы упрочнения материалов. 2
РЕФЕРАТ
по дисциплине «Введение в специальность»
Тема: «Методы упрочнения материалов»
Выполнил студент группы ТМ-101 ______________
подпись, дата
Руководитель ______________________________ О.В. Козлова
подпись, дата
Нормоконтролер ______________________________ О.В. Козлова
подпись, дата
Защищен ___________________ Оценка____________________
Воронеж 2009
Оглавление
Введение 3
1 Основные методы упрочнения материалов 4
1.1 Термомеханическая обработка стали 5
1.2 Поверхностное упрочнение стальных деталей 7
1.3 Закалка токами высокой частоты 8
1.4 Газопламенная закалка 9
1.5 Старение 10
1.6 Обработка стали холодом 12
2 Местная упрочняющая обработка деталей 13
2.1 Классификация способов поверхностного упрочнения 14
2.2 Выбор метода поверхностного упрочнения деталей 15
Заключение 17
Литература: 18
Введение
Целью данной работы
является анализ методов
Качество обработки
и производительность
Поверхностное упрочнение
выполняется в качестве
Одна из актуальных
задач машиностроения –
В данном реферате
будут рассмотрены вопросы
^ 1 Основные методы упрочнения материалов
Упрочнение в технологии
металлов – это повышение
Упрочнение материала
заготовок и изделий
Упрочнение обеспечивается
также применением
1.1 Термомеханическая обработка стали
Одним из технологических
процессов упрочняющей
Термомеханическая обработка относится к комбинированным способам изменения строения и свойств материалов.
При термомеханической обработке совмещаются пластическая деформация и термическая обработка (закалка предварительно деформированной стали в аустенитном состоянии).
Преимуществом термомеханической обработки является то, что при существенном увеличении прочности характеристики пластичности снижаются незначительно, а ударная вязкость выше в 1,5...2 раза по сравнению с ударной вязкостью для той же стали после закалки с низким отпуском.
В зависимости от температуры, при которой проводят деформацию, различают высокотемпературную термомеханическую обработку (ВТМО) и низкотемпературную термомеханическую обработку (НТМО).
Сущность высокотемпературной
термомеханической обработки
Высокотемпературная
термомеханическая обработка
а - высокотемпературная
термомеханическая обработка (
б - низкотемпературная термомеханическая обработка
Рисунок 1 – Схема
режимов термомеханической
Высокотемпературную термомеханическую обработку эффективно использовать для углеродистых, легированных, конструкционных, пружинных и инструментальных сталей.
Последующий отпуск при температуре 100...200°С проводится для сохранения высоких значений прочности.
Низкотемпературная
Сталь нагревают до аустенитного состояния. Затем выдерживают при высокой температуре, производят охлаждение до температуры, выше температуры начала мартенситного превращения (400...600°С), но ниже температуры рекристаллизации, и при этой температуре осуществляют обработку давлением и закалку (рисунок 1,б).
Низкотемпературная
Повышение прочности при
термомеханической обработке
Механические свойства после
разных видов ТМО для
Таблица 1 – Механические свойства после ТМО
σв, МПа
σТ, МПа
δ,%
Ψ,%
НТМО
2400...2900
2000...2400
5...8
15...30
ВТМО
2100...2700
1900...2200
7...9
25... 40
ТО
1400
1100
2
3
(сталь 40 после обычной закалки)
Термомеханическую обработку применяют и для других сплавов[1].
1.2 Поверхностное упрочнение стальных деталей
Конструкционная прочность часто зависит от состояния материала в поверхностных слоях детали. Одним из способов поверхностного упрочнения стальных деталей является поверхностная закалка.
В результате поверхностной
закалки увеличивается
Общим для всех видов поверхностной
закалки является нагрев поверхностного
слоя детали до температуры закалки
с последующим быстрым
Наибольшее распространение
имеют электротермическая закалка
с нагревом изделий токами высокой
частоты (ТВЧ) и газопламенная закалка
с нагревом газово-кислородным или
кислородно-керосиновым
1.3 Закалка токами высокой частоты
Метод разработан советским ученым Вологдиным В.П.
Основан на том, что если в переменное магнитное поле, создаваемое проводником-индуктором, поместить металлическую деталь, то в ней будут индуцироваться вихревые токи, вызывающие нагрев металла. Чем больше частота тока, тем тоньше получается закаленный слой.
Обычно используются машинные генераторы с частотой 50... 15000 Гц и ламповые генераторы с частотой больше 106 Гц. Глубина закаленного слоя - до 2 мм.
Индукторы изготавливаются из медных трубок, внутри которых циркулирует вода, благодаря чему они не нагреваются. Форма индуктора соответствует внешней форме изделия, при этом необходимо постоянство зазора между индуктором и поверхностью изделия.
Схема технологического процесса закалки ТВЧ представлена на рисунке 2.
Рисунок 2 – Схема
технологического процесса
После нагрева в течение
3...5 с индуктора 2 деталь 1 быстро перемещается
в специальное охлаждающее
Высокая скорость нагрева
смещает фазовые превращения
в область более высоких
При правильных режимах нагрева после охлаждения получается структура мелкоигольчатого мартенсита. Твердость повышается на 2...4 HRC по сравнению с обычной закалкой, возрастает износостойкость и предел выносливости.
Перед закалкой ТВЧ изделие подвергают нормализации, а после закалки низкому отпуску при температуре 150...200°С (самоотпуск).
Наиболее целесообразно использовать этот метод для изделий из сталей с содержанием углерода более 0,4 %.
Преимущества метода:
большая экономичность, нет необходимости нагревать все изделие;
более высокие механические свойства;
отсутствие обезуглероживания
и окисления поверхности
снижение брака по
короблению и образованию
возможность автоматизации процесса;
использование закалки
ТВЧ позволяет заменить
позволяет проводить
закалку отдельных участков
Основной недостаток метода - высокая стоимость индукционных установок и индукторов.
Целесообразно использовать в серийном и массовом производстве[2].
1.4 Газопламенная закалка
Нагрев осуществляется ацетиленокислородным,
газокислородным или
Структура поверхностного слоя после закалки состоит из мартенсита, мартенсита и феррита. Толщина закаленного слоя 2...4 мм, твердость 50...56 HRC.
Метод применяется для закалки крупных изделий, имеющих сложную поверхность (косозубые шестерни, червяки), для закалки стальных и чугунных прокатных валков. Используется в массовом и индивидуальном производстве, а также при ремонтных работах.
При нагреве крупных изделий
горелки и охлаждающие
Недостатки метода:
невысокая производительность;
сложность регулирования
глубины закаленного слоя и
температуры нагрева (
1.5 Старение
Отпуск применяется к сплавам, которые подвергнуты закалке с полиморфным превращением. К материалам, подвергнутым закалке без полиморфного превращения, применяется старение.
Закалка без полиморфного превращения - термическая обработка, фиксирующая при более низкой температуре состояние, свойственное сплаву при более высоких температурах (пересыщенный твердый раствор).
Старение - термическая обработка,
при которой главным процессом
является распад пересыщенного твердого
раствора. В результате старения происходит
изменение свойств закаленных сплавов.
В отличие от отпуска, после старения
увеличиваются прочность и
Старение сплавов связано
с переменной растворимостью избыточной
фазы, а упрочнение при старении
происходит в результате дисперсионных
выделений при распаде
В стареющих сплавах выделения из твердых растворов встречаются в следующих основных формах:
тонкопластинчатой (
равноосной (сферической или кубической);
игольчатой.
Форма выделений определяется
конкурирующими факторами: поверхностной
энергией и энергией упругой деформации,
стремящимися к минимуму. Поверхностная
энергия минимальна для равноосных
выделений. Энергия упругих искажений
минимальна для выделений в виде
тонких пластин. Основное назначение старения
- повышение прочности и
Различают старение естественное,
искусственное и после
Естественным старением называется самопроизвольное повышение прочности и уменьшение пластичности закаленного сплава, происходящее в процессе его выдержки при нормальной температуре.
Нагрев сплава увеличивает подвижность атомов, что ускоряет процесс. Повышение прочности в процессе выдержки при повышенных температурах называется искусственным старением. Предел прочности, предел текучести и твердость сплава с увеличением продолжительности старения возрастают, достигают максимума и затем снижаются (явление перестаривания)
При естественном старении перестаривания не происходит. С повышением температуры стадия перестаривания достигается раньше.
Если закаленный сплав, имеющий
структуру пересыщенного
Старение охватывает все процессы, происходящие в пересыщенном твердом растворе: процессы, подготавливающие выделение, и сами процессы выделения. Для практики большое значение имеет инкубационный период - время, в течение которого в закаленном сплаве совершаются подготовительные процессы, когда сохраняется высокая пластичность. Это позволяет проводить холодную деформацию после закалки.
Если при старении происходят только процессы выделения, то явление называется дисперсионным твердением.
После старения повышается прочность и снижается пластичность низкоуглеродистых сталей в результате дисперсных выделений в феррите цементита третичного и нитридов. Старение является основным способом упрочнения алюминиевых и медных сплавов, а также многих жаропрочных сплавов.
1.6 Обработка стали холодом
Высокоуглеродистые и
многие легированные стали имеют
температуру конца
Такая обработка называется обработкой стали холодом.
Обработку холодом необходимо проводить сразу после закалки, чтобы не допустить стабилизации аустенита. Увеличение твердости после обработки холодом обычно составляет 1.. .4 HRC. После обработки холодом сталь подвергают низкому отпуску, так как обработка холодом не снижает внутренних напряжений.
Обработке холодом подвергают детали шарикоподшипников, точных механизмов, измерительные инструменты[1].
^ 2 Местная упрочняющая обработка деталей
Местной упрочняющей обработке
пластической деформации подвергаются
детали различных форм, размеров и
назначений, изготовленные из различных
конструкционных материалов — сталей,
чугунов, алюминиевых и титановых
сплавов и т. п. Особую группу составляют
так называемые, «маложесткие детали»
— панели, профили, дуги, которые
требуют повышенного внимания в
процессе упрочнения. Такие детали
упрочняют на вибрационных, барабанных
или дробеструйных установках с
последующим доупрочнением
В настоящее время достаточно
широкое распространение
1 группа — плоскости (сплошные, с вырезами, с выступами).
2 группа — отверстия
(прямолинейные и
3 группа — сложные поверхности (поверхности двойной кривизны, несквозные глубокие отверстия, окантовки и ребра жесткости, резьбовые и шлицевые поверхности).
4 группа — сопряженные
поверхности, пересечения
Как видно из приведенной
классификации, поверхности подвергаемые
упрочнению, достаточно разнообразны,
и поэтому в качестве параметра,
определяющего способ и технологию
поверхностного упрочнения, принято
принимать именно форму изделия
и тип упрочняемой поверхности.
Еще одним фактором, влияющим на
выбор способа упрочняющей
2.1 Классификация способов поверхностного упрочнения
Способы поверхностного упрочнения могут быть классифицированы по ряду признаков:
по скорости деформирования (статические, динамические и комбинированные); по виду трения в контакте инструмента с деталью (контактное вдавливание, трение скольжения, трение качения, трение качения с проскальзыванием);
по условиям трения в контакте с обрабатываемой поверхностью (сухое и со смазкой); по форме деформирующих тел (шарики, ролики, тела произвольной формы);
по связи деформирующих тел с источниками энергии и движения (с жесткой связью, с упругой связью, с эластичной связью, с отсутствием связи); по способу передачи энергии деформируемым телам (механический, пневматический, гидравлический, электромагнитный, взрывной, комбинированный).
Предложенная классификация способов местного поверхностного упрочнения соответствует требованиям ГОСТ 18296–92 и практически полностью охватывает все способы поверхностного упрочнения деталей.
2.2 Выбор метода поверхностного упрочнения деталей
Целесообразность выбора
того или иного способа
1 группа — плоскости
— обработка дробью (дробеструйная
обработка и
2 группа — отверстия — раскатывание, дорнование, выглаживание, чеканка, обработка дробью, центробежная обработка;
3 группа — сложные поверхности — обработка дробью, накатывание, выглаживание, обработка механическими щетками, чеканка;
4 группа — обработка
дробью, накатывание, выглаживание,
обработка механическими
Интенсивность поверхностной
упрочняющей обработки
Выбор метода упрочнения поверхности деталей также зависит от технологической схемы обработки. При этом необходимо проанализировать данные о химическом составе и физико-механических свойствах обрабатываемого материала, требования по точности и шероховатости, предъявляемые к детали, наличия и вида покрытия, необходимой степени поверхностного упрочнения.
Поверхностное упрочнение выполняется в качестве заключительной операции на деталях, прошедших механическую и термическую обработку[3].
Заключение
В данном реферате мной были рассмотрены различные методы упрочнения материалов и деталей и сделаны следующие выводы:
Упрочнение в технологии
металлов – это повышение
Упрочнение материала
заготовок и изделий
Наиболее распространённый вид упрочняющей обработки – поверхностное пластическое деформирование (ППД) – простой и эффективный способ повышения несущей способности и долговечности деталей машин и частей сооружений, в особенности работающих в условиях знакопеременных нагрузок (оси, валы, зубчатые колёса, подшипники, поршни, цилиндры, сварные конструкции, инструменты и т.п.).
ППД, кроме упрочнения, значительно
уменьшает шероховатость
Упрочняющая обработка может
быть поверхностной (например, пластическое
деформирование с возникновением поверхностного
наклёпа), объёмной (например, изотермическая
закалка) и комбинированной (например,
термическая обработка с

- Методы упрочнения материалов
- Методы упрочнения материалов
- Методы упрочнения материалов
- Методы упрочнения металла
- Методы упрочнения с изменением микрогеометрии поверхности и наклепом
- Методы урегулирования конфликтов
- Методы урегулирования конфликтов
- Методы управления ценовыми рисками
- Методы управленческих решений
- Методы управленческих решений
- Методы управленческих решений
- Методы управленческого консультирования
- Методы управленческого учета в разработке ценовой политики организации
- Методы упрасления рисками в менеджменте