УДК 621

Упрочнение штамповых сталей металлокерамическими покрытиями, получаемыми способом газового азотирования

Опубликовано в Наукоёмкие технологии в машиностроении · Том 2022, Номер 2, 2022 · Страницы 17–21 · Рубрики: ТЕХНОЛОГИИ НАУКОЁМКИХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ (архивировано)
DOI 10.30987/2223-4608-2022-2-17-21
Получено: 17.01.2022 Одобрено: 28.02.2022 Опубликовано: 28.02.2022
Авторы
1 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) (доцент)
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
2 АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова» (металлографическая лаборатория, начальник лаборатории)
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
3 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) (кафедра Технологии конструкционных материалов, доцент)
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
4 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) (кафедра "Технологии конструкционных материалов", доцент)
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
Рассмотрено формирование упрочненных слоев на штамповых сталях горячего деформирования способами га-зового циклического азотирования, исследована морфология упрочненного слоя. Указана проблема снижения ре-сурса работы штампов горячего деформирования из-за образования разгарных трещин. Повышение ресурса работы штампов для горячего деформирования обеспечивается формированием порошкового металлокерамического слоя на основе карбонитридов легирующих элементов. Изучены упрочненные слои на стали 4Х4М2ВФС после циклического газового азотирования, изменение микротвёрдости по толщине покрытия, а также интегральные размерные характеристики дисперсных частиц нанопорошка.
штамповая сталь газовое азотирование азотированный слой диффузионный слой
Финансирование
материал подготовлен в рамках научных исследований по проекту №FSFM 2020 0011 (2019 1342), экспериментальные исследования проведены с использованием оборудования центра коллективного пользования МАДИ.
Текст (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Александров, В.А., Петрова, Л.Г., Барабанов, С.И. Новая технология повышения стойкости штампов химико-термической обработкой с образованием электрически заряженного оксидного слоя // Наукоемкие технологии в машиностроении. - 2012. - №7 (13). - С. 29 33.

2. Belashova, I.S., Petrova, L.G., Aleksandrov, V.D., Demin, P.E. Improving the Properties of Low-Alloy and Car-bon Steel Tools by Cyclic Nitriding // Russian Engineering Research, 2018, vol. 38, No. 1, pp. 53 56.

3. Александров, В.А., Богданов, К.В. Азотирование инструмента из высокохромистых и быстрорежущих сталей // Упрочняющие технологии и покрытия. - 2005. - № 5. - С. 14 20.

4. Петров, А.Н., Петров, П.А., Петров, М.А. Теория обработки металлов давлением: штампы, износ и смазочные материалы: уч. пособие. - 2 е изд., испр. и доп. - Сер. 76. - М.: Изд-во Юрайт, 2020. - 130 с.

5. Петрова, Л.Г., Александров, В.А., Демин, П.Е., Барабанов, С.И Повышение термической устойчивости штампов горячего деформирования методом химико-термической обработки // СТИН. - 2020. - № 7. - С. 18 20.

6. Юршев, В.И., Мукатдаров, Р.И., Юршев, И.В. Поверхностное упрочнение инструмента нанесением пиролитического карбидохромового покрытия // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2015. - №2 (716). - С. 48 52.

7. Анищик, В.М., Борисенко, В.Е., Жданок, С.А., Толочко, Н.К., Федосюк, В.М. Наноматериалы и нанотехнологии. - Минск: Издательский центр БГУ, 2008. - 372 с.

8. Шестопалова, Л.П. Способ определения степени дисперсности нанопорошка // Наукоемкие технологии в машиностроении. - 2018. - №7 (85). - С. 45 48.

Войти или Создать
* Забыли пароль?