Способ химико-термической обработки

 

Изобретение относится к области химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента, может быть использовано в машиностроении. Данный способ включает помещение в печь твердого измельченного диэлектрического вещества, нагрев печи, продувание через твердое измельченное вещество газовоздушной смеси, размещение в печи обрабатываемой детали, причем в процессе обработки детали на деталь подают электрическое напряжение, при этом обработку осуществляют совместно с термоциклированием и циклическим обеднением концентраций рабочих газов, а помещение в печь твердого измельченного вещества, продувание через него газовоздушной смеси и размещение в печи обрабатываемой детали осуществляют после нагрева печи. Техническим результатом изобретения является ускорение процесса адсорбции, снижение расхода электроэнергии и используемых в газовоздушной смеси газов, повышение экологической безопасности.

Изобретение относится к области химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента, может быть использовано в машиностроении.

Известен способ химико-термической обработки, описанный в статье: Бобок А.Н., Шавелкин А.Д., Павлова А.В., Барк В.М., Карповская С.Л. Экономическая эффективность и адаптация к условиям рынка и спроса на выпускаемую продукцию при применении универсальной экологически чистой технологии и оборудования ТО и ХТО в кипящем слое специального катализатора // Известия Тульск. гос. ун-та. - Сер. “Материаловедение”. - Вып.1. - 2000. - С. 184-197, при котором в печь помещают твердое измельченное вещество, продувают через него газовоздушную смесь, нагревают печь, размещают в печи обрабатываемые детали и осуществляют нагрев печи с деталями и продувание газовоздушной смеси в течение всего времени обработки деталей.

Однако данный способ предполагает высокий расход используемых в газовоздушной смеси газов и высокий расход электрической энергии, так как по данном способу не предусмотрена возможность создания электрического напряжения на поверхности обрабатываемой детали, по полярности обратного заряду ионизированного осаждаемого (адсорбируемого) газа. Большой расход газов и электрической энергии увеличивает отрицательную экологическую нагрузку.

Наиболее близким к предлагаемому является способ химико-термической обработки, описанный в патенте Российской Федерации №2132403 "Способ химико-термической обработки", 6 С 23 С 8/00, 10/00, опубл. 27.06.99. Бюл. №18, при котором в печь помещают твердое измельченное вещество, продувают через него газовоздушную смесь, нагревают печь, размещают в печи обрабатываемые детали и осуществляют нагрев печи с деталями и продувание газовоздушной смеси в течение всего времени обработки деталей.

Однако данный способ предполагает высокий расход используемых в газовоздушной смеси газов и высокий расход электрической энергии, так как по данному способу не предусмотрена возможность создания электрического напряжения на поверхности обрабатываемой детали, по полярности обратного заряду ионизированного осаждаемого (адсорбируемого) газа. Большой расход газов и электрической энергии увеличивает отрицательную экологическую нагрузку.

Предлагаемый способ химико-термической обработки характеризуется следующими признаками: помещение в печь твердого измельченного диэлектрического вещества, нагрев печи, продувание через твердое измельченное вещество газовоздушной смеси, размещение в печи обрабатываемой детали, причем в процессе обработки детали на деталь подают электрическое напряжение, при этом обработку осуществляют совместно с термоциклированием и циклическим обеднением концентраций рабочих газов, а помещение в печь твердого измельченного вещества, продувание через него газовоздушной смеси и размещение в печи обрабатываемой детали осуществляют после нагрева печи.

Технический результат - снижение расхода, используемых в газовоздушной смеси газов за счет периодического уменьшения их удельного веса в газовоздушной смеси газов за счет создания электростатического или электродинамического поля вокруг обрабатываемой детали, которое, воздействуя на ионизированный рабочий газ, направляет его на поверхность детали, тем самым увеличивая приповерхностную концентрацию, ускоряет процесс адсорбции, что ведет к уменьшению расхода газа и электроэнергии, повышению экологической безопасности за счет сокращения сброса в атмосферу газов и тепла.

Способ осуществляется следующим образом.

В прогретую печь засыпается твердое измельченное диэлектрическое вещество (специальный катализатор), через которое осуществляется продувание газовоздушной смеси, помещают обрабатываемую деталь. Состав катализатора и газовоздушной смеси выбирают в зависимости от вида химико-термической обработки, например, при помощи материалов, приведенных в статье: Бобок А.Н., Шавелкин А.Д., Павлова А.В., Барк В.М., Карповская С.Л. Экономическая эффективность и адаптация к условиям рынка и спроса на выпускаемую продукцию при применении универсальной экологически чистой технологии и оборудования ТО и ХТО в кипящем слое специального катализатора // Известия Тульск. гос. ун-та. - Сер. “Материаловедение”. - Вып.1. - 2000. - С. 184-197. На обрабатываемую деталь подают высокое напряжение, выдерживают деталь нужное время при заданных режимах, температуре, расходе газовоздушной смеси и напряжении. Данную обработку возможно осуществлять совместно с термоциклированием и циклическим обеднением концентраций рабочих газов. Операция осуществляется до получения заданной глубины обработанного слоя поверхности детали.

Пример конкретного применения.

Предлагаемый способ был реализован при проведении цементации детали, изготовленной из стали 20Х в установке кипящего слоя “Корунд-300”. Сертификат РОСС RU. МЕ 71.В00083.

В тигель печи в качестве твердого измельченного диэлектрического материала для создания кипящего слоя был засыпан катализатор марки НАМ. Через газораспределительную решетку внизу тигля подавалась газовоздушная смесь, состоящая из 75% воздуха и 25% пропан-бутана. Печь была прогрета до 950С. Деталь на подвеске керамического электроизолятора помещали в рабочее пространство печи и, учитывая, что основной рабочий газ - оксид углерода СО имеет положительную валентность, на деталь подводили минусовый импульсный разряд напряжением 65000 В и ток 2,8 мА. Положительный полюс источника питания соединяется с тиглем печи и заземляется.

Длительность разряда определялась емкостью конденсаторной батареи. В ходе проведения химико-термической операции удалось снизить расход пропан-бутановой смеси в 1,2 раза и уменьшить расход электроэнергии примерно на 2% без ухудшения качества термообработки детали по сравнению с применением известного способа.

Формула изобретения

Способ химико-термической обработки, включающий помещение в печь твердого измельченного диэлектрического вещества, нагрев печи, продувание через твердое измельченное вещество газовоздушной смеси, размещение в печи обрабатываемой детали, причем в процессе обработки детали на деталь подают электрическое напряжение, при этом обработку осуществляют совместно с термоциклированием и циклическим обеднением концентраций рабочих газов, а помещение в печь твердого измельченного вещества, продувание через него газовоздушной смеси и размещение в печи обрабатываемой детали осуществляют после нагрева печи.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента, может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к способам химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к химико-термической обработке стального и твердосплавного инструмента и может найти применение в различных отраслях машиностроения, горной, строительной, металлообрабатывающей и станкостроительной промышленности

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при упрочнении коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания
Изобретение относится к порошковой металлургии и способам газовой низкотемпературной химико-термической обработки, в частности к способам азотирования металлических материалов на основе железа

Изобретение относится к порошковой металлургии и способам газовой низкотемпературной химико-термической обработки, в частности к способам азотирования металлических материалов на основе железа
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к обработке спеченных изделий водяным паром

Изобретение относится к металлургии, а именно к химико-термической обработке, и может быть использовано для поверхностного упрочнения изделий и повышения их эксплуатационной стойкости

Изобретение относится к металлургии, а именно к химико-термической обработке, и может быть использовано для поверхностного упрочнения изделий и повышения их эксплуатационной стойкости

Изобретение относится к металлургии, а именно к химико-термической обработке, и может быть использовано для поверхностного упрочнения изделий и повышения их эксплуатационной стойкости
Изобретение относится к области химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента, может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к способам химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к металлургии, а именно к химико-термической обработке, и может найти широкое применение в машиностроении

Изобретение относится к области металлургии, а именно к химико-термической обработке металлов и сплавов, и может быть использовано для повышения износо-, жаро- и коррозионной стойкости деталей машин на предприятиях металлургической, авиационной, химической, судостроительной, машиностроительной и др

Изобретение относится к термодиффузионной обработке изделий из металлов и сплавов и может быть использовано в машиностроении, химической, авиационной, газовой промышленности и автомобилестроении

Изобретение относится к металлургии, а именно к химико-термической обработке, и может найти широкое применение в машиностроении с целью повышения долговечности деталей машин
Изобретение относится к области ремонта и упрочнения деталей металлургического, машиностроительного и другого оборудования
Изобретение относится к области ремонта и упрочнения деталей металлургического, машиностроительного и другого оборудования

Изобретение относится к металлургии, в частности к химико-термической обработке, и может быть использовано в любой отрасли машиностроения

Изобретение относится к металлургии, а именно к химико-термической обработке и может найти широкое применение в машиностроении, повышая долговечность деталей машин
Изобретение относится к области химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента, может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к области химико-термической обработки заготовок, деталей и инструмента, может быть использовано в машиностроении

Наверх