Способ термической обработки магнитопроводов в вакууме

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (ii1 528348

Союэ Советских

Социалистических

Республик . (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 03.03.75 (21) 2110855/01 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет

Опубликовано 15.09.76. Бюллетень ¹ 34

Дата опубликования описания 09.09.76 (51) М. Кл."- С 22F 1, 10

Государственный комитет

Совета Министров СССР ло делам изобретений и открытий (53) УДК 785.014(088.8) (72) Авторы изобретения

М. П. Радионов, Ю, А. Музыка и Н. П. Соловьев (71) Заявитель (54) СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

МАГНИТОПРОВОДОВ В ВАКУУМЕ

Изобретение относится к области изыскания новых способов термической обработки магнитопроводов, применяемых в электротехнической промышленности.

Известен способ термической обработки магнитопроводов из сплавов на железо-никелевой основе, содержащих до 79 — 81 вес. О о никеля, заключающиеся в нагреве со скоростью 400 — 500 С/час до 1100 — 1150 С с выдержкой 3 — 6 час при этой температуре, охлаждении со скоростью 100 С/час до 400 С и дальнейшем охлаждении на воздухе. Термообработку мапштопроводов проводят в вакууме при остаточном давлении не более 10 — " мм рт. ст. (1).

Применение указанного способа не позволяет получать достаточно высокой магнитной проницаемости, а сам процесс термообработки продолжается до 17 — 18 час.

Величина магнитной проницаемости для указанных сплавов составляет 33600—

81000 Гс/Э.

С целью повышения магнитной проницаемости и производительности процесса предложен способ термической обработки магнитопроводов в вакууме, включающий нагрев со скоростью 400 — 500 С/час до температуры

1100 — 1150 С с выдержкой при этой температуре 3 — 6 час, охлаждение до 850 С со скооостью 100 С/час., далее до 20 С, отличающийся от известного тем, что охлаждение от температуры 850 до 350 С проводят со скоростью 480 — 500 С/час, от температуры 350 до

100 С вЂ” со скоростью 180 — 200 С/час, а от

5 температуры 100 до 20 С вЂ” на воздухе.

Величина максимальной магнитной проницаемости железо-никелевого сплава с содержанием никеля 79 — 81 вес. %, обработанного по предложенном термическому режиму в

10 вакууме с остаточным давлением не более

10 — мм рт, ст., составила 57000 — 129000 Гс/Э, а продолжительность термообработкп сократилась на 4 час.

15 Пример. Термическая обработка проводится на торроидальных магнитопроводах из стали 8ОНХС. Нагретые в вакууме детали со скоростью 400 С/час до 1150 С выдерживают в течение 5 час, после чего проводят охлаждение с 1150 до 850 С вЂ” со скоростью

100 С/час, с 850 до 350 С вЂ” со скоростью

500 С/час, с 350 до 100 С вЂ” со скоростью

200 С/час и далее íà возд .хе.

Формула изобретения

Способ термической обработки магнитопроводов в вакууме, включающий нагрев до

30 1100 — 1150 С со скоростью 400 — 500 С/ч ас.

528348

Составитель Г, Дудик

Текред М. Семенов

Редактор Н. Коган

Корректоры: В. Яковлева и А. Николаева

Заказ 1829/20 Изд. Ме 1563 Тираж 764 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 5К-35, Раушская наб., д, 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 с выдержкой при этой температуре 3 — 6 час, охлаждение до 850 С со скоростью 100 С/час, далее до 20 С, отл и ч аю щи и с я тем, что, с целью повышения магнитной проницаемости и производительности процесса, охлаждение с 850 до 350 С проводят со скоростью 480—

500 С/час, от 350 до 100 С вЂ” со скоростью

180 †2 С/час, от 100 до 20 С вЂ” на воздухе.

Источники информации, принятые во вни5 мание при экспертизе: (1) ГОСТ 10160 — 62 «Сплавы с высокой магнитной проницаемостью».

Способ термической обработки магнитопроводов в вакууме Способ термической обработки магнитопроводов в вакууме 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термообработке деталей из жаропрочных дисперсионно-твердеющих сплавов на никель-хромой основе перед пайкой

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных сложнолегированных никелевых сплавов, а именно к способу термообработки жаропрочных дисков ГТД

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности изготовлению деталей типа дисков с конической, полусферической и другими осесимметричными формами из малопластичных и труднодеформируемых материалов, например, из жаропрочных сплавов

Изобретение относится к области металлургии и используется при производстве особонагруженных деталей с направленно закристаллизованной и монокристаллической структурой из жаропрочных материалов нового класса на основе легированного интерметаллида Ni3Al (сопловые лопатки, экраны камер сгорания и др

Изобретение относится к области термической обработки конструкций, выполненных из дисперсионно-твердеющих сплавов и работающих в условиях как высоких, так и низких температур, вибраций и агрессивных сред, в частности обработке паяно-сварных конструкций, содержащих детали из мартенситно-стареющей стали и дисперсионно-твердеющего никелевого сплава

Изобретение относится к способам термообработки суперсплавов на основе никеля со следующим химическим составом, мас.%: Сr 11-13, Со 8-17, Мо 6-8, Ti 4-5, Al 4-5, Nb 1,5, Hf 1, С, В, Zr каждый 510-4, Ni - остальное до 100, или Сr 12-15, Co 14,5-15,5, Мо 2-4,5, W 4,5, Аl 2,5-4, Ti 4-6, Hf 0,5, С 110-4-310-4, В 110-4-510-4, Zr 210-4-710-4, Ni - остальное до 100

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при дисперсионном твердении заготовок и деталей из никелевого сплава ХН68ВКТЮ
Наверх