Шихта для электроконтактного напекания

 

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для создания износостойких, антифрикционных покрытий на поверхностях новых и изношенных деталей. Техническим результатом изобретения является повышение качества покрытия, в частности его износостойкости, и снижение себестоимости. Предложенная шихта для электроконтактного напекания содержит железный порошок и фторид кальция и дополнительно содержит карбамидоформальдегидную смолу при следующих соотношениях компонентов, мас.%: фторид кальция 8-14, карбамидоформальдегидная смола 12,1-15, железный порошок - остальное.

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для создания износостойких, антифрикционных покрытий на поверхностях новых и изношенных деталей.

Известна шихта для получения износостойких материалов посредством диффузионного спекания частиц металлических порошков с карбамидоформальдегидной смолой (Кривочуров Н.Т. Разработка технологии восстановления деталей напеканием с одновременной нитроцементацией слоя: Автореф. дис. канд. тех. наук. - Челябинск. 1991. - 20 с.). Недостатком данной шихты является то, что напекаемый ею слой не имеет ярко выраженных антифрикционных свойств.

Наиболее близкой по своей технической сущности является шихта для напекания, содержащая железный порошок и фторид кальция (Ярошевич В.К., Белоцерковский М. А. Антифрикционные покрытия из металлических порошков. - Минск: Наука и техника, 1981, с.45).

Недостатком данной шихты является то, что подобный состав порошковой композиции применим для получения изделий методом порошковой металлургии и не может быть использован для получения покрытий электроконтактным напеканием(ЭКН), так как вследствие магнитной сепарации разнородных порошков нарушается однородность свойств покрытия и происходит распад фторида кальция (CaF2) из-за отсутствия защитной атмосферы.

Задачей настоящего изобретения является использование для электроконтактного напекания шихты из железного порошка и фторида кальция, повышение качества покрытия и снижение его себестоимости.

Настоящая задача решается тем, что шихта для ЭКН, содержащая железный порошок и CaF2, дополнительно содержит карбамидоформальдегидную смолу (КФЖ) при следующих соотношениях компонентов, мас.%: Фторид кальция - 8-14 Карбамидоформальдегидная смола - 2,1-15 Железный порошок - остальное Изобретательский уровень предлагаемой заявки достигается тем, что в процессе распада карбамидоформальдегидной смолы в микропорах покрытия (в определенный момент времени) образуется атмосфера с повышенным содержанием водорода, что предотвращает распад фторида кальция при температурах электроконтактного напекания. То есть карбамидоформальдегидная смола при всех ее известных положительных свойствах в таком сочетании компонентов используется еще и как источник водорода.

Порядок приготовления шихты следующий: порошки железа и CaF2 смешиваются в необходимом соотношении и пропитываются 66%-ым водным раствором КФЖ, после испарения воды при температуре 70-80oС измельчается. При этом происходит связывание частиц железного порошка и фторида кальция, что позволяет в дальнейшем предотвратить магнитную сепарацию и обеспечить равномерность свойств покрытия.

При электроконтактном напекании предлагаемой композиции будет происходить ее разогрев до температуры спекания железного порошка. При этом частицы фторида кальция будут находиться в матрице из спеченных частиц железа. В процессе распада КФЖ происходит образование свободных радикалов углерода и азота, что позволяет упрочнить железный порошок за счет насыщения его углеродом и азотом и предотвратить распад CaF2. После завершения процесса спекания образуется покрытие, имеющее в своем составе частицы "твердой смазки" в виде фторида кальция и микропористость, что обеспечивает после пропитки напеченного слоя маслом эффект самосмазываемости ею в процессе эксплуатации.

Процентное соотношение компонентов в порошковой композиции было получено в результате обработки экспериментальных данных. Содержание компонентов изменялось в каждой серии опытов. Параметры процесса ЭКП были установлены на уровне, обеспечивающем наличие микропористости 12-25% и насыщения железного порошка углеродом до 0,3-0,45% и азотом до 0,4%. Величины параметров в каждом опыте оставались постоянными и составляли: напряжение холостого хода трансформатора Uхх= 3,88 В при ширине ролика-электрода 22 мм, сила тока I= 11,3 кА, скорость наращивания 7,210-3 м/с, давление ролика-электрода 22 МПа.

Пример 1. Содержание фторида кальция 8%, карбамидоформальдегидной смолы 12,1%, остальное железный порошок. При дальнейшем уменьшении содержания фторида кальция и КФЖ наблюдалось снижение качества покрытия из-за снижения относительной износостойкости до уровня 1,2-1,6 по сравнению с закаленной сталью 45.

Пример 2. Содержание фторида кальция 14%, карбамидоформальдегидной смолы 15%, остальное железный порошок. При дальнейшем увеличении содержания фторида кальция и КФЖ наблюдалась потеря сплошности покрытия из-за снижения спекаемости порошковой композиции, снижение прочности покрытия с основой, горение КФЖ.

Пример 3. Содержание фторида кальция 11%, карбамидоформальдегидной смолы 13,5%, остальное железный порошок. При таком содержании компонентов наблюдалось качественное формирование покрытия, повышение микротвердости частиц железного порошка до уровня 4800-5200 МПа. Анализ микрошлифов показал равномерное распределение частиц фторида кальция в покрытии, наличие микропористости 18-20%. Относительная износостойкость находилась на уровне 2,8-3 по сравнению с закаленной сталью 45.

Таким образом, применение предлагаемого состава позволяет получать качественные покрытия на поверхностях деталей при использовании недорогих и доступных материалов.

Формула изобретения

Шихта для электроконтактного напекания, содержащая железный порошок и фторид кальция, отличающаяся тем, что, она дополнительно содержит карбамидоформальдегидную смолу при следующих соотношениях компонентов, мас.%: Фторид кальция - 8-14 Карбамидоформальдегидная смола - 12,1-15 Железный порошок - Остальноер



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области производства катализаторов для избирательного восстановления окислов азота

Изобретение относится к восстановлению отверстий корпусных деталей под подшипники качения и может быть использовано на предприятиях при ремонте картеров агрегатов трансмиссии автомобильной техники

Изобретение относится к области металлургии, в частности к покрытию стальных полос цветными металлами

Изобретение относится к химико-термической обработке, в частности к составам для упрочнения режущего инструмента и штампов горячего деформирования при эксплуатации

Изобретение относится к машиностроению, в частности к триботехнике и может быть использовано при обработке рабочих поверхностей деталей машин, работающих в условиях абразивного, кавитационного и абразивно-кавитационного износа, таких как лопасти насосов, броня мельниц и др
Изобретение относится к способу изготовления выполненного из коррозионностойкой стали распорного анкера с разжимной втулкой и распорным телом в соответствии с ограничительной частью пункта 1 формулы изобретения

Изобретение относится к методам упрочнения трущихся поверхностей и может быть использовано при изготовлении и ремонте трущихся деталей

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к технологии формования изделий из порошковых материалов и к технологии нанесения покрытия

Изобретение относится к способам нанесения защитно-декоративных покрытий, а именно к способам чернения металлических и других поверхностей, и может быть использовано в ювелирной промышленности, в оптике, в технической графике и т.п

Изобретение относится к мелкозернистому железу, содержащему фосфор, и способу его получения путем реакции пентакарбонила железа с жидким фосфорным соединением, в частности РН3, в газовой фазе

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения спеченных антифрикционных материалов на основе железа, и может быть использовано для изготовления масло- и (или) газонепроницаемых антифрикционных деталей, работающих в экстремальных условиях, например направляющих втулок клапанов различных двигателей внутреннего сгорания и гидравлических насосов высокого давления, а также подшипников скольжения различных транспортных и других тяжело нагруженных машин и агрегатов, испытывающих динамические нагрузки

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для изготовления конструкционных и износостойких деталей строительной индустрии, машиностроительной, добывающей, приборостроительной, перерабатывающей и других отраслей промышленности

Изобретение относится к способу получения порошка, содержащего небольшие количества кислорода и углерода

Изобретение относится к способу получения порошка из нержавеющей стали с низким содержанием кислорода, преимущественно не содержащего углерода, при котором получают расплавленную сталь, которая помимо железа содержит углерод и, по меньшей мере, 10% хрома

Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано для изготовления рабочих органов (ступеней) погружных центробежных и центробежно-вихревых насосов, предназначенных для откачки агрессивных пластовых вод (в частности, после кислотной обработки скважин) с высокой концентрацией абразивных частиц

Изобретение относится к порошковым материалам и может быть использовано для изготовления фрикционных элементов механизмов и машин

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к технологии производства композиционных материалов из карбидных и металлических компонентов

Изобретение относится к спрессованным деталям, а точнее к спрессованным и как вариант к предварительно спеченным деталям, изготовленным из металлических порошков и имеющим уплотненную поверхность

Изобретение относится к порошку на основе железа, предназначенному для изготовления деталей порошковой металлургией
Наверх