По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 661.578

Анализ методов химико-термической и термической обработки для повышения износостойкости деталей машин

Балтин Б. А., начальник отдела техники и технологии, компания «Галика»
Яковлева А. П., канд. техн. наук, доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 119334, Россия, Москва, Пушкинская наб., д. 8a, 105005, Москва ул. 2-я Бауманская, д. 5, е-mail: yakovleva525@mail.ru

Проведен анализ существующих методов химико-термической обработки и термической обработки, которые применяют для увеличения износостойкости деталей машин, рассмотрены достоинства и недостатки. Авторами сделан вывод: некоторые существующие методы исчерпали свои триботехнические возможности. В условиях высоких требований к качеству продукции при возрастающих нагрузках и скоростях необходимо разрабатывать новые методы или сочетать уже известные и проверенные. При выборе метода надо учитывать технологическую, экономическую и экологическую его оценку. Создать резерв для повышения износостойкости можно комбинированными технологиями, которые должны предусматривать неожиданные, нестандартные решения

Литература:

1. Гаркунов, Д.Н. Триботехника (износ и безызносность): учебник. — 4‑е изд., перераб. и доп. — Москва: Изд-во МСХА, 2001. — 616 с.

2. Польцер, Н., Майснер, Ф. Основы трения и изнашивания. — Москва: Машиностроение, 1984. — 264 с.

3. Трение, износ и смазка (трибология и триботехника) / Под ред. А.В. Чичинадзе. — Москва: Машиностроение, 2003. — 576 с.

4. Трибология. Исследования и приложения: Опыт США и стран СНГ / Под. ред. В.А. Курбатова. — 2018. — 350 с.

5. Яковлева, А.П. Исследование свойств поверхностного слоя стальных деталей, упрочненных электромеханической обработкой // Авиационная промышленность. — 2012. — №2. — С. 8.

6. Yakovleva, A. P., Improving the Durability of Machine Parts Using a Combined Method // Materials Science Forum, 2019, Vol. 946, pp 37–41. DOI:10.4028/www.scientific.net/MSF. 946.37

7. Арзамасов, Б. Н., Рыжов, Н. М., Смирнов, А.Е. Исследование состава катодной области тлеющего разряда при ионном азотировании // Вестник МГТУ. Сер. Машиностроение. — 1991. — №4. — С. 99–105.

8. Герасимов, С. А., Сидорин, И. И., Косолапов, Г.Ф. Исследование износостойкости азотируемых сталей // Изв. вузов. Машиностроение. — 1973. — №5. — С. 127–129.

9. Лахтин, Ю. М., Коган, Я.Д. Газовое азотирование деталей машин и инструмента. — Москва: Машиностроение, 1982. — 60 с.

10. Лахтин, Ю. М., Коган, Я. Д., Чудина, О.В. Лазерное легирование стали и титановых сплавов / Межвузовский сборник научных трудов «Термическая, химико-термическая и лазерная обработка сталей и титановых сплавов». — Пермь, 1989. — С. 16–20.

11. Лахтин, Ю. М., Коган, Я. Д., Шпис, Г-И. Бемер, З. Теория и технология азотирования. — Москва: Металлургия, 1991. — 320 с.

12. Сулима, А. М., Шудов, В. А., Ягодкин, Ю.Д. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства деталей машин. — Москва: Машиностроение, 1988. — 237 с.

13. Прокошкин, Д.А. Химикотермическая обработка металлов — карбонитрация. — Москва: Машиностроение; Металлургия, 1984. — 240 с.

14. Бараз, В. Р., Заваров, А. С., Штремт, А.М. Структура и свойства диффузионного слоя деформированной аустенитной стали, азотированной в ВКС / Межвузовский сборник научных трудов «Термическая, химико-термическая и лазерная обработка сталей и титановых сплавов». — Пермь, 1989. — С. 87–90.

15. Суслов, А.Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя деталей. — Москва: Машиностроение, 1987. — 208 с.

16. Котов, O.К. Поверхностное упрочнение деталей машин химико-термическими методами. — Москва: Машгиз, 1961. — 2‑е изд., испр. и доп. — 279 с.

17. Sharma, M. K., Saikia, B. K., Bujarbarua, S. Optical emission spectroscopy of DC pulsed plasmas used for steel nitriding// Surface and Coatings Technology 203 (2008) 229–233.

18. Лахтин, Ю. М., Чудина, О. В., Крапошин, B.C. Комплексная лазерная химико-термическая обработка малоуглеродистых сталей // Методы повышения конструктивной прочности металлических материалов: материалы семинара МДНТП им. Ф.Э. Дзержинского. — Москва, 1988. — С. 116.

19. Любарский, И.М. Металлофизика трения / И.М. Любарский, Л.С. Палатник. — Москва: Металлургия, 1976. — 176 с.

20. Биргер, И.А. Остаточные напряжения. — Изд. 2‑е. — Москва: ЛЕНАНД, 2015. — 234 с.

21. Basso, R.L. O., Candal, R. J., Figueroa, C. A., Wisnivesky, D., Alvarez, F. Influence of microstructure on the corrosion behavior of nitrocarburized AISI-H13 tool steel obtained by pulsed DC plasma// Surface and Coatings Technology, № 203, (2009) Р. 1293–1297.

22. M – M i q a n i , S h a f ye i , A . , Ashrafizadeh, F. Plasma and gaseous nitrocarburizing of C60W steel for tribological applications // Vacuum, № 83, (2009), Р. 1043–1048.

23. Смирнов, А. Е., Рыжов, Н.М. Массоперенос при ионной цементации // Металловедение и термическая обработка металлов. — 1993. — №9. — С. 2–7.

24. Суслов, А.Г. Технологическое обеспечение и повышение эксплуатационных свойств деталей машин, технологической оснастки и инструментов // Справочник. Инженерный журнал. — 2000. — №1. — С. 6–13.

25. Балтер, М.А. Упрочнение деталей машин. — Москва: Машиностроение, 1978. — 184 с.

26. Ионная химико-термическая обработка сплавов / Б.Н. Арзамасов, А.Г. Братухин, Ю.С. Елисеев, Т.А. Панайоти. — Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999.

27. Оборудование для химико-термической обработки. Каталог компании «Галика», URL: http://galika.ru/catalog/ (дата обращения: 10.04.2020).

28. Власов, В.М. Работоспособность упрочненных трущихся поверхностей. — Москва: Машиностроение, 1987. — 304 с.

29. Упрочнение поверхностей деталей комбинированными способами / А.Г. Бойцов, В.Н. Машков, В.А. Смоленцев, Л.А. Хворостухин. — Москва: Машиностроение, 1991. — 144 с.: ил.

30. Структура и износостойкость азотированных конструкционных сталей и сплавов / С.А. Герасимов, Л.И. Куксенова, В.Г. Лаптева. — Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 518 с.: ил.

31. Долотов, Г. П., Кондаков, Е.А. Оборудование термических цехов и лабораторий испытания металлов. — Москва: Машиностроение, 2001. — 97 с.

32. Власов, В. М., Нечаев, Л.М. Работоспособность высокопрочных термодиффузионных покрытий в узлах трения машин. — Тула: Приокск. кн. изд-во, 1994. — 235 с.

При эксплуатации машин и механизмов, содержащих пары трения, возникает их износ. Из-за этого у многих низкий ресурс работы. По данным [1–6], 50…80% машин выходят из строя по причине износа деталей, хотя за последние годы использование эффекта безызносности значительно расширилось (рис. 1).

В процессе изнашивания при трении скольжения, когда реализуются усталостное, коррозионное, адгезионное, эрозионное или другие виды поверхностных повреждений, важную роль играют структура и физико-механический комплекс свойств тонкого приповерхностного слоя материала, от которых зависит характер формирующихся при трении динамических структур, механизмы разрушения и кинетика изнашивания.

Одной из основных особенностей работы пар трения является неравномерность изнашивания вдоль образующей, повышенный износ, вызванный условиями трения. А именно импульсным приложением нагрузки, многократным перемещением контактирующих поверхностей, что приводит к пластическим деформациям, макрорезанию и в конечном итоге к потере работоспособности.

Необходимо учитывать, что интенсивность изнашивания соединений чаще всего определяется структурой, физико-механическими и геометрическими характеристиками материалов деталей (твердость, шероховатость и т. д.), условиями работы соединения (наличие смазки, температура, воздействие абразива, давление, скорость относительного перемещения трущихся деталей), конструктивными особенностями соединения (шарнир, подшипник скольжения, направляющая; наличие уплотнения, открытое сопряжение). С целью повышения износостойкость цилиндрических подвижных соединений необходимо добиваться улучшения качества поверхностей сопрягаемых деталей за счет использования упрочняющих технологий.

Одним из решений повышения износостойкости является применение и химико-термической обработки (ХТО) или термической обработки [7–12].

Было разработано и исследовано большое количество методов повышения износостойкости. Большой вклад внесли Арзамасов В.Б., Герасимов С.А., Лахтин Ю.М., Кудрявцев Н.Т., Рыжов М.Н., Сидорин И.И. и др.

Для Цитирования:
Балтин, Яковлева, Анализ методов химико-термической и термической обработки для повышения износостойкости деталей машин. Главный механик. 2020;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: