<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МТОМД &#187; термическая обработка</title>
	<atom:link href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtomd.info</link>
	<description>мы создаем крупнейший инженерный портал</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Старение стали. Старение сплава. Старение металла. Искусственное старение металла. Деформационное старение. Дисперсионное твердение.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1554</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1554#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Отпуск применяется к сплавам, которые подвергнуты закалке с полиморфным превращением. К материалам, подвергнутым закалке без полиморфного превращения, применяется старение.
Закалка без полиморфного превращения – термическая обработка, фиксирующая при более низкой температуре состояние, свойственное сплаву при более высоких температурах (пересыщенный твердый раствор).
Отпуск стали. Температура отпуска стали. Режимы отпуска стали. Отпускная хрупкость. Улучшение термическая обработка.
Термомеханическая обработка стали. Высокотемпературная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main"><a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">Отпуск</a> применяется к сплавам, которые подвергнуты закалке с <a href="http://www.mtomd.info/archives/1060">полиморфным превращением</a>. К материалам, подвергнутым <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закалке</a> без полиморфного превращения, применяется <strong>старение</strong><em>.</em></p>
<p class="main">Закалка без полиморфного превращения – термическая обработка, фиксирующая при более низкой температуре состояние, свойственное сплаву при более высоких температурах (пересыщенный твердый раствор).</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1488">Отпуск стали. Температура отпуска стали. Режимы отпуска стали. Отпускная хрупкость. Улучшение термическая обработка.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1547">Термомеханическая обработка стали. Высокотемпературная термомеханическая обработка. Низкотемпературная термомеханическая обработка.</a></p>
<p class="main"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Старение</em></strong></span> – термическая обработка, при которой главным процессом является распад пересыщенного <a href="http://www.mtomd.info/archives/1098">твердого раствора</a>. В результате старения происходит изменение свойств закаленных сплавов. В отличие от отпуска, после старения увеличиваются <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">прочность</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a>, и уменьшается <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">пластичность</a>.</p>
<p class="main">Старение сплавов связано с переменной растворимостью избыточной фазы, а упрочнение при старении происходит в результате дисперсионных выделений при распаде пересыщенного твердого раствора и возникающих при этом внутренних напряжений.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1485">Способы закалки. Способы закалки стали. Виды закалки стали. Технология закалки стали. Режимы закалки сталей.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1539">Поверхностная закалка стали. Закалка ТВЧ. Закалка стали ТВЧ. Установка для закалки ТВЧ. Закалка токами высокой частоты.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1467">Закалка стали. Закалка металла. Виды закалки. Температура закалки. Закаливаемость. Прокаливаемость. Критический диаметр.</a></p>
<p class="main">В стареющих сплавах выделения из твердых растворов встречаются в следующих основных формах:</p>
<ul>
<li>тонкопластинчатой (дискообразной);</li>
<li>равноосной (сферической или кубической);</li>
<li>игольчатой.</li>
</ul>
<p class="main">Форма выделений определяется конкурирующими факторами: поверхностной энергией и энергией упругой деформации, стремящимися к минимуму. Поверхностная энергия минимальна для равноосных выделений. Энергия упругих искажений минимальна для выделений в виде тонких пластин.</p>
<p class="main">Основное назначение старения – повышение прочности и стабилизация свойств.</p>
<p class="main">Различают старение естественное, искусственное и после пластической деформации.</p>
<p class="main"><em><strong>Естественным старением</strong> </em>называется самопроизвольное повышение <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">прочности</a> и уменьшение <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">пластичности</a> закаленного сплава, происходящее в процессе его выдержки при нормальной температуре.</p>
<p class="main">Нагрев сплава увеличивает подвижность атомов, что ускоряет процесс. Повышение прочности в процессе выдержки при повышенных температурах называется <strong><em>искусственным старением</em></strong>.</p>
<p class="main"><a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">Предел прочности</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">предел текучести</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a> сплава с увеличением продолжительности старения возрастают, достигают максимума и затем снижаются (явление перестаривания). При естественном старении перестаривания не происходит. С повышением температуры стадия перестаривания достигается раньше.</p>
<p class="main">Если закаленный сплав, имеющий структуру пересыщенного твердого раствора, подвергнуть пластической деформации, то также ускоряются процессы, протекающие при старении – это <strong><em>деформационное старение</em></strong>.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1505">Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металла.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1371">Термическая обработка металла. Термическая обработка металлов и сплавов. Виды термической обработки металлов. Виды термообработки.</a></p>
<p class="main">Старение охватывает все процессы, происходящие в пересыщенном <a href="http://www.mtomd.info/archives/1098">твердом растворе</a>: процессы, подготавливающие выделение, и сами процессы выделения.</p>
<p class="main">Для практики большое значение имеет инкубационный период – время, в течение которого в закаленном сплаве (см. <a rel="bookmark" href="../archives/1467">Закалка стали. Виды закалки. Закаливаемость.</a>) совершаются подготовительные процессы, когда сохраняется высокая <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">пластичность</a>. Это позволяет проводить <a href="http://www.mtomd.info/archives/category/punching2">холодную деформацию</a> после закалки.</p>
<p class="main">Если при старении происходят только процессы выделения, то явление называется <em><strong>дисперсионным твердением</strong>.</em></p>
<p>Старение является основным способом упрочнения <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминиевых</a> и медных сплавов, а также многих жаропрочных сплавов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1554/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Термомеханическая обработка стали. Высокотемпературная термомеханическая обработка. Низкотемпературная термомеханическая обработка.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1547</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1547#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Одним из технологических процессов упрочняющей обработки является термомеханическая обработка (ТМО). Термомеханическая обработка относится к комбинированным способам изменения строения и свойств материалов. При термомеханической обработке совмещаются пластическая деформация и термическая обработка (закалка предварительно деформированной стали в аустенитном состоянии).
Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металла.
Термическая обработка металла. Термическая обработка металлов и сплавов. Виды термической обработки металлов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main">Одним из технологических процессов упрочняющей обработки является <em><span style="text-decoration: underline;"><strong>термомеханическая обработка </strong></span>(ТМО). </em>Термомеханическая обработка относится к комбинированным способам изменения строения и свойств материалов. При термомеханической обработке совмещаются пластическая деформация и <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">термическая обработка</a> (<a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закалка</a> предварительно деформированной стали в аустенитном состоянии).</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1505">Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металла.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1371">Термическая обработка металла. Термическая обработка металлов и сплавов. Виды термической обработки металлов. Виды термообработки.</a></p>
<p class="main">Преимуществом термомеханической обработки является то, что при существенном увеличении <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">прочности</a> характеристики <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">пластичности</a> снижаются незначительно, а <a href="http://www.mtomd.info/archives/1190">ударная вязкость</a> выше в 1,5…2 раза по сравнению с ударной вязкостью для той же стали после закалки с <a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">низким отпуском</a>.</p>
<p class="main">В зависимости от температуры, при которой проводят деформацию, различают высокотемпературную термомеханическую обработку (ВТМО) и низкотемпературную термомеханическую обработку (НТМО).</p>
<p class="main">Сущность <strong>высокотемпературной термомеханической обработки</strong> заключается в нагреве стали до температуры аустенитного состояния (выше <em>А<sub>3</sub></em>). При этой температуре осуществляют деформацию стали, что ведет к наклепу аустенита. Сталь с таким состоянием аустенита подвергают <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закалке</a> (рисунок, позиция а).</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1539">Поверхностная закалка стали. Закалка ТВЧ. Закалка стали ТВЧ. Установка для закалки ТВЧ. Закалка токами высокой частоты.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1467">Закалка стали. Закалка металла. Виды закалки. Температура закалки. Закаливаемость. Прокаливаемость. Критический диаметр.</a></p>
<p class="main">Высокотемпературная термомеханическая обработка практически устраняет развитие отпускной хрупкости в опасном интервале температур, ослабляет необратимую отпускную хрупкость и резко повышает <a href="http://www.mtomd.info/archives/1190">ударную вязкость</a> при комнатной температуре. Понижается температурный порог хладоломкости. Высокотемпературная термомеханическая обработка повышает сопротивление <a href="http://www.mtomd.info/archives/1161">хрупкому разрушению</a>, уменьшает чувствительность к трещинообразованию при термической обработке.</p>
<h3 style="text-align: center;">Схема режимов термомеханической обработки стали</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="схема режимов термомеханической обработки стали" src="http://www.mtomd.info/images/termomech_obr_steel.gif" alt="" width="588" height="233" /><em>а – высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО); б – низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО)</em></p>
<p class="main">Высокотемпературную термомеханическую обработку эффективно использовать для <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">углеродистых</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1557">легированных</a>, конструкционных, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1624">пружинных</a> и инструментальных сталей. Последующий отпуск при температуре 100…200<sup>o</sup>С проводится для сохранения высоких значений <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">прочности</a>.</p>
<p class="main"><strong>Низкотемпературная термомеханическая обработка (аусформинг)</strong>. Сталь нагревают до аустенитного состояния. Затем выдерживают при высокой температуре, производят охлаждение до температуры, выше температуры начала <a href="http://www.mtomd.info/archives/1410">мартенситного превращения</a> (400…600<sup>o</sup>С), но ниже температуры рекристаллизации, и при этой температуре осуществляют обработку давлением и закалку (рисунок, позиция б).</p>
<p class="main">Низкотемпературная термомеханическая обработка, хотя и дает более высокое упрочнение, но не снижает склонности стали к <a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">отпускной хрупкости</a>. Кроме того, она требует высоких степеней деформации (75…95 %), поэтому требуется мощное оборудование.</p>
<p><a href="../archives/category/kpo">Кузнечно-прессовое оборудование</a></p>
<p class="main">Низкотемпературную термомеханическую обработку применяют к <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">среднеуглеродистым</a> легированным сталям, закаливаемым на мартенсит, которые имеют вторичную стабильность аустенита.</p>
<p class="main">Повышение прочности при термомеханической обработке объясняют тем, что в результате деформации аустенита происходит дробление его зерен (блоков). Размеры блоков уменьшаются в два – четыре раза по сравнению с обычной <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закалкой</a>. Также увеличивается плотность дислокаций. При последующей закалке такого аустенита образуются более мелкие пластинки <a href="http://www.mtomd.info/archives/1410">мартенсита</a>, снижаются напряжения.</p>
<h3>Механические свойства сталей после ТМО</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td align="center"><strong>σ<sub>в</sub>, МПа</strong></td>
<td align="center"><strong>σ<sub>т</sub>, МПа</strong></td>
<td align="center"><strong>δ, %</strong></td>
<td align="center"><strong>ψ, %</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>НТМО</strong></td>
<td align="center">2400:2900</td>
<td align="center">2000:2400</td>
<td align="center">5:8</td>
<td align="center">15:30</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ВТМО</strong></td>
<td align="center">2100:2700</td>
<td align="center">1900:2200</td>
<td align="center">7:9</td>
<td align="center">25: 40</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ТО</strong></td>
<td align="center">1400</td>
<td align="center">1100</td>
<td align="center">2</td>
<td align="center">3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поверхностная закалка стали. Закалка ТВЧ. Закалка стали ТВЧ. Установка для закалки ТВЧ. Закалка токами высокой частоты.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1539</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1539#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Метод разработан советским ученым Вологдиным В.П. Основан на том, что если в переменное магнитное поле, создаваемое проводником-индуктором, поместить металлическую деталь, то в ней будут индуцироваться вихревые токи, вызывающие нагрев металла. Чем больше частота тока, тем тоньше получается закаленный слой.
Обычно используются машинные генераторы с частотой 50…15000 Гц и ламповые генераторы с частотой больше 106 Гц. Глубина [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main">Метод разработан советским ученым Вологдиным В.П. Основан на том, что если в переменное магнитное поле, создаваемое <a href="http://www.mtomd.info/archives/967">проводником-индуктором</a>, поместить металлическую <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">деталь</a>, то в ней будут индуцироваться вихревые токи, вызывающие нагрев металла. Чем больше частота тока, тем тоньше получается закаленный слой.</p>
<p class="main">Обычно используются машинные генераторы с частотой 50…15000 Гц и ламповые генераторы с частотой больше 10<sup>6</sup> Гц. Глубина закаленного слоя – до 2 мм.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/967">Индуктор. Индуктор нагревательный.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/956">Индукционная нагревательная установка</a></p>
<p class="main">Индукторы изготавливаются из медных трубок, внутри которых циркулирует вода, благодаря чему они не нагреваются. Форма индуктора соответствует внешней форме <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">изделия</a>, при этом необходимо постоянство зазора между индуктором и поверхностью изделия.</p>
<h3 style="text-align: center;">Схема технологического процесса закалки ТВЧ</h3>
<p><img class="aligncenter" title="схема технологического процесса закалки ТВЧ" src="http://www.mtomd.info/images/zakalka_tv4_scheme.gif" alt="" width="142" height="200" /></p>
<p class="main">После нагрева в течение 3…5 секунд индуктора 2 деталь 1 быстро перемещается в специальное охлаждающее устройство – спрейер 3, через отверстия которого на нагретую поверхность разбрызгивается закалочная жидкость.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1485">Способы закалки. Способы закалки стали. Виды закалки стали. Технология закалки стали. Режимы закалки сталей.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1467">Закалка стали. Закалка металла. Виды закалки. Температура закалки. Закаливаемость. Прокаливаемость. Критический диаметр.</a></p>
<p class="main">Высокая скорость нагрева смещает фазовые превращения в область более высоких температур. Температура закалки при нагреве токами высокой частоты должна быть выше, чем при обычном нагреве. При правильных режимах нагрева после охлаждения получается структура мелкоигольчатого мартенсита. Твердость повышается на 2…4 HRC по сравнению с обычной закалкой, возрастает <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">износостойкость</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1197">предел выносливости</a>.</p>
<p class="main">Перед закалкой ТВЧ изделие подвергают <a href="http://www.mtomd.info/archives/1463">нормализации</a>, а после закалки <a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">низкому отпуску</a> при температуре 150…200<sup>o</sup>С (самоотпуск).</p>
<p class="main">Наиболее целесообразно использовать этот метод для изделий из сталей с содержанием углерода более 0,4 %.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1307">Классификация сталей</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1311">Маркировка сталей. Маркировка углеродистых сталей. Маркировка легированных сталей. Маркировка инструментальных сталей.</a></p>
<p class="main"><strong>Преимущества метода:</strong></p>
<ul>
<li> большая экономичность, нет необходимости нагревать все <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">изделие</a>;</li>
<li> более высокие <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">механические свойства</a>;</li>
<li> отсутствие обезуглероживания и окисления поверхности <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">детали</a>;</li>
<li> снижение брака по короблению и образованию закалочных трещин;</li>
<li> возможность автоматизации процесса;</li>
<li> использование закалки ТВЧ позволяет заменить <a href="http://www.mtomd.info/archives/1557">легированные стали</a> на более дешевые <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">углеродистые</a>;</li>
<li> позволяет проводить закалку отдельных участков детали.</li>
</ul>
<p class="main"><strong>Основной недостаток метода</strong> – высокая стоимость индукционных установок и индукторов.</p>
<p class="main">Целесообразно использовать в <a href="http://www.mtomd.info/archives/480">серийном</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/480">массовом</a> производстве.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Термическая обработка после цементации</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1527</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1527#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[В результате цементации достигается только выгодное распределение углерода по сечению. Окончательно формирует свойства цементованной детали последующая термообработка. Все изделия подвергают закалке с низким отпуском. После закалки цементованное изделие приобретает высокую твердость и износостойкость, повышается предел контактной выносливости и предел выносливости при изгибе, при сохранении вязкой сердцевины.
Цементация. Цементация сталей. Цементация металла. Цементация деталей. Газовая цементация. Цементация [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main">В результате <a href="http://www.mtomd.info/archives/1518">цементации</a> достигается только выгодное распределение углерода по сечению. Окончательно формирует свойства цементованной детали последующая <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">термообработка</a>. Все изделия подвергают <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закалке</a> с <a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">низким отпуском</a>. После закалки цементованное изделие приобретает высокую <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">износостойкость</a>, повышается предел контактной выносливости и предел выносливости при изгибе, при сохранении вязкой сердцевины.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1518">Цементация. Цементация сталей. Цементация металла. Цементация деталей. Газовая цементация. Цементация твердым карбюризатором.</a></p>
<p class="main">Комплекс термической обработки зависит от материала и назначения изделия.</p>
<h3 style="text-align: center;">Режимы термической обработки цементованных изделий</h3>
<p><img class="aligncenter" title="режимы термической обработки цементованных изделий" src="http://www.mtomd.info/images/cement_termobr.gif" alt="" width="258" height="342" /></p>
<p class="main">Если сталь наследственно мелкозернистая или изделия неответственного назначения, то проводят однократную <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закалку</a> с температуры <em>820…850<sup>o</sup>С</em> (рисунок, позиция б). При этом обеспечивается получение высокоуглеродистого мартенсита в цементованном слое, а также частичная <a href="http://www.mtomd.info/archives/1103">перекристаллизация</a> и измельчение зерна сердцевины.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1467">Закалка стали. Закалка металла. Виды закалки. Температура закалки. Закаливаемость. Прокаливаемость. Критический диаметр.</a></p>
<p class="main">При газовой цементации изделия по окончании процесса подстуживают до этих температур, а затем проводят закалку, при этом не требуется повторный нагрев под закалку (рисунок, позиция а).</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1485">Способы закалки. Способы закалки стали. Виды закалки стали. Технология закалки стали. Режимы закалки сталей.</a></p>
<p class="main">Для удовлетворения особо высоких требований, предъявляемых к механическим свойствам цементованных деталей, применяют двойную закалку (рисунок, позиция в). Первая закалка (или нормализация) проводится с температуры <em>880…900<sup>o</sup>С</em> для исправления структуры сердцевины. Вторая закалка проводится с температуры <em>760…780<sup>o</sup>С</em> для получения мелкоигольчатого мартенсита в поверхностном слое.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1505">Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металла.</a></p>
<p class="main">Завершающей операцией <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">термической обработки</a> всегда является <a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">низкий отпуск</a>, проводимый при температуре <em>150…180<sup>o</sup>С.</em> В результате отпуска в поверхностном слое получают структуру <a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">мартенсита отпуска</a>, частично снимаются напряжения.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1371">Термическая обработка металла. Термическая обработка металлов и сплавов. Виды термической обработки металлов. Виды термообработки.</a></p>
<p class="main"><a href="http://www.mtomd.info/archives/1518">Цементации</a> подвергают зубчатые колеса, поршневые кольца, червяки, оси, ролики.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цементация. Цементация сталей. Цементация металла. Цементация деталей. Газовая цементация. Цементация твердым карбюризатором.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1518</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>
		<category><![CDATA[химико-термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Цементация – химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя атомами углерода при нагреве до температуры 900…950 oС. Цементации подвергают стали с низким содержанием углерода (до 0,25 %). Нагрев изделий осуществляют в среде, легко отдающей углерод. Подобрав режимы обработки, поверхностный слой насыщают углеродом до требуемой глубины.
Глубина цементации (h) – расстояние от поверхности изделия до середины [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Цементация</strong></span> –</em> <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">химико-термическая обработка</a>, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя атомами углерода при нагреве до температуры <em>900…950 <sup>o</sup>С. </em>Цементации подвергают стали с низким содержанием углерода (до <em>0,25 %)</em>. Нагрев <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">изделий</a> осуществляют в среде, легко отдающей углерод. Подобрав режимы обработки, поверхностный слой насыщают углеродом до требуемой глубины.</p>
<p class="main"><strong>Глубина цементации</strong><em><strong> (h)</strong> – </em>расстояние от поверхности изделия до середины зоны, где в структуре имеются одинаковые объемы <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">феррита</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1397">перлита</a> ( <em>h</em> = <em>1…2</em> мм).</p>
<p class="main"><strong>Степень цементации</strong><em> –</em> среднее содержание углерода в поверхностном слое (обычно, не более <em>1,2 %</em>).</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1514">Цианирование. Цианирование стали. Процесс цианирования. Нитроцементация. Нитроцементация стали.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1508">Азотирование. Азотирование стали. Азотирование деталей. Ионное азотирование. Технология азотирования.</a></p>
<p class="main">Более высокое содержание углерода приводит к образованию значительных количеств <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">цементита вторичного</a>, сообщающего слою повышенную хрупкость.</p>
<p class="main">На практике применяют цементацию в твердом и газовом карбюризаторе (науглероживающей среде).</p>
<p class="main">Участки <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">деталей</a>, которые не подвергаются цементации, предварительно покрываются медью (электролитическим способом) или глиняной смесью.</p>
<h3>Цементация твердым карбюризатором</h3>
<p class="main">Почти готовые изделия, с <a href="http://www.mtomd.info/archives/42">припуском</a> под шлифование, укладывают в металлические ящики и пересыпают твердым карбюризатором. Используется древесный уголь с добавками углекислых солей <em>ВаСО<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub></em><sub> </sub>в количестве <em>10…40 %.</em> Закрытые ящики укладывают в печь и выдерживают при температуре <em>930…950 <sup>o</sup>С</em>.</p>
<p class="main">За счет кислорода воздуха происходит неполное сгорание угля с образованием окиси углерода (<em>СО)</em>, которая разлагается с образованием атомарного углерода по реакции:</p>
<p class="image" style="text-align: center;">2CO -&gt; CO<sub>2</sub> + C<sub>ат</sub></p>
<p class="main">Образующиеся атомы углерода <a href="http://www.mtomd.info/archives/1505">адсорбируются</a> поверхностью изделий и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1505">диффундируют</a> вглубь металла.</p>
<p class="main">Недостатками данного способа являются:</p>
<ul>
<li>значительные затраты времени (для цементации на глубину <em>0,1</em> мм затрачивается <em>1</em> час);</li>
<li>низкая производительность процесса;</li>
<li>громоздкое оборудование;</li>
<li>сложность автоматизации процесса.</li>
</ul>
<p>Способ применяется в <a href="http://www.mtomd.info/archives/480">мелкосерийном производстве</a>.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1533">Диффузионная металлизация</a></p>
<h3>Газовая цементация</h3>
<p class="main">Процесс осуществляется в печах с герметической камерой, наполненной газовым карбюризатором<em>. </em>Атмосфера углеродосодержащих газов включает азот, водород, водяные пары, которые образуют газ-носитель, а также окись углерода, метан и другие углеводороды, которые являются активными газами.</p>
<p class="main">Глубина цементации определяется температурой нагрева и временем выдержки.</p>
<p class="main">Преимущества способа:</p>
<ul>
<li>возможность получения заданной концентрации углерода в слое (можно регулировать содержание углерода, изменяя соотношение составляющих атмосферу газов);</li>
<li>сокращение длительности процесса за счет упрощения последующей <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">термической обработки</a> (см. <a rel="bookmark" href="../archives/1527">Термическая обработка после цементации</a>);</li>
<li>возможность полной механизации и автоматизации процесса.</li>
</ul>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1289">Влияние углерода на сталь. Влияние углерода на свойства стали.</a></p>
<p>Способ применяется в <a href="http://www.mtomd.info/archives/480">серийном</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/480">массовом производстве</a>.</p>
<h3 style="text-align: center;">Структура цементованного слоя</h3>
<p><img class="aligncenter" title="структура цементованного слоя" src="http://www.mtomd.info/images/cement_structure.gif" alt="" width="527" height="163" />На поверхности <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">изделия</a> образуется слой <a href="http://www.mtomd.info/archives/1283">заэвтектоидной стали</a>, состоящий из <a href="http://www.mtomd.info/archives/1397">перлита</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">цементита</a>. По мере удаления от поверхности, содержание углерода снижается и следующая зона состоит только из перлита. Затем появляются зерна <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">феррита</a>, их количество, по мере удаления от поверхности увеличивается. И, наконец, структура становится отвечающей исходному составу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цианирование. Цианирование стали. Процесс цианирования. Нитроцементация. Нитроцементация стали.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1514</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1514#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 05:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>
		<category><![CDATA[химико-термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Цианирование – химико-термическая обработка, при которой поверхность насыщается одновременно углеродом и азотом. Осуществляется в ваннах с расплавленными цианистыми солями, например NaCN с добавками солей NаCl, BaCl и др. При окислении цианистого натрия образуется атомарный азот и окись углерода:
2NaCNO + O2 -&#62; Na2CO3 + CO + Nат
Азотирование. Азотирование стали. Азотирование деталей. Ионное азотирование. Технология азотирования.
Глубина слоя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Цианирование</em></strong></span> – <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">химико-термическая обработка</a>, при которой поверхность насыщается одновременно углеродом и азотом. Осуществляется в ваннах с расплавленными цианистыми солями, например <em>NaCN</em> с добавками солей <em>NаCl, BaCl</em> и др. При окислении цианистого натрия образуется атомарный азот и окись углерода:</p>
<p class="image" style="text-align: center;">2NaCNO + O<sub>2</sub> -&gt; Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + CO + N<sub>ат</sub></p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1508">Азотирование. Азотирование стали. Азотирование деталей. Ионное азотирование. Технология азотирования.</a></p>
<p class="main">Глубина слоя и концентрация в нем углерода (cм. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1289">Влияние углерода на свойства сталей</a>) и азота зависят от температуры процесса и его продолжительности. Цианированный слой обладает высокой <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердостью </a><em>58…62</em> HRC и хорошо сопротивляется износу. Повышаются <a href="http://www.mtomd.info/archives/1197">усталостная прочность</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">коррозионная стойкость</a>.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1518">Цементация. Цементация сталей. Цементация металла. Цементация деталей. Газовая цементация. Цементация твердым карбюризатором.</a></p>
<p class="main">Продолжительности процесса <em>0,5…2 </em>часа.</p>
<p class="main"><strong>Высокотемпературное цианирование</strong><em> –</em> проводится при температуре <em>800…950<sup>o</sup>С</em>, сопровождается преимущественным насыщением стали углеродом до <em>0,6…1,2 %</em> (жидкостная цементация). Содержание азота в цианированном слое <em>0,2…0,6 %</em>, толщина слоя <em>0,15…2 </em>мм. После цианирования изделия подвергаются <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закалке</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">низкому отпуску</a>. Окончательная структура цианированного слоя состоит из тонкого слоя карбонитридов <em>Fe<sub>2</sub>(C, N)</em>, а затем азотистый мартенсит.</p>
<p class="main">По сравнению с <a href="http://www.mtomd.info/archives/1518">цементацией</a> высокотемпературное цианирование происходит с большей скоростью, приводит к меньшей деформации деталей, обеспечивает большую <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">сопротивление износу</a>.</p>
<p class="main"><strong>Низкотемпературное цианирование</strong> – проводится при температуре <em>540…600<sup>o</sup>С, </em>сопровождается преимущественным насыщением стали азотом. Проводится для инструментов из <a href="http://www.mtomd.info/archives/1656">быстрорежущих</a>, высокохромистых сталей, является окончательной обработкой.</p>
<p class="main">Основным недостатком цианирования является ядовитость цианистых солей.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1533">Диффузионная металлизация</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1505">Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металла.</a></p>
<p class="main"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Нитроцементация</em></strong></span> – газовое цианирование, осуществляется в газовых смесях из цементующего газа и диссоциированного аммиака. Состав газа температура процесса определяют соотношение углерода и азота в цианированном слое. Глубина слоя зависит от температуры и продолжительности выдержки.</p>
<p class="main"><strong>Высокотемпературная нитроцементация</strong> проводится при температуре <em>830…950<sup>o</sup>С</em>, для машиностроительных деталей из <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">углеродистых</a> и малолегированных сталей (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1557">Легированные стали. Классификация легированных сталей. Маркировка легированных сталей.</a>) при повышенном содержании аммиака. Завершающей термической обработкой является <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закалка</a> с <a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">низким отпуском</a>. Твердость достигает <em>56…62</em> HRC.</p>
<p class="main">На ВАЗе 95 % деталей подвергаются нитроцементации.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1371">Термическая обработка металла. Термическая обработка металлов и сплавов. Виды термической обработки металлов. Виды термообработки.</a></p>
<p class="main"><strong>Низкотемпературной нитроцементации</strong> подвергают инструмент из <a href="http://www.mtomd.info/archives/1656">быстрорежущей стали</a> после термической обработки (закалки и отпуска). Процесс проводят при температуре <em>530…570<sup>o</sup>С</em>, в течение <em>1,5…3</em> часов. Образуется поверхностный слой толщиной <em>0,02…0,004</em> мм с <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердостью</a> <em>900…1200</em> HV.</p>
<p class="main">Нитроцементация характеризуется безопасностью в работе, низкой стоимостью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азотирование. Азотирование стали. Азотирование деталей. Ионное азотирование. Технология азотирования.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1508</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1508#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>
		<category><![CDATA[химико-термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Азотирование – химико-термическая обработка, при которой поверхностные слои насыщаются азотом. Впервые азотирование осуществил Чижевский И.П., промышленное применение – в двадцатые годы. При азотировании увеличиваются не только твердость и износостойкость, но также повышается коррозионная стойкость.
При азотировании изделия загружают в герметичные печи, куда поступает аммиак NH3 c определенной скоростью. При нагреве аммиак диссоциирует по реакции: 2NH3 -&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Азотирование</strong></span></em> – <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">химико-термическая обработка</a>, при которой поверхностные слои насыщаются азотом. Впервые азотирование осуществил Чижевский И.П., промышленное применение – в двадцатые годы. При азотировании увеличиваются не только <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">износостойкость</a>, но также повышается <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">коррозионная стойкость</a>.</p>
<p>При азотировании изделия загружают в герметичные печи, куда поступает аммиак NH<sub>3</sub> c определенной скоростью. При нагреве аммиак диссоциирует по реакции: 2NH<sub>3</sub> -&gt; 2N+3H<sub>2</sub>. Атомарный азот поглощается поверхностью и диффундирует вглубь изделия.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1505">Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металла.</a></p>
<p>Фазы, получающиеся в азотированном слое <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">углеродистых сталей</a>, не обеспечивают высокой твердости, и образующийся слой хрупкий.</p>
<p>Для азотирования используют <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8">стали</a>, содержащие <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминий</a>, молибден, хром, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1683">титан</a>. Нитриды этих элементов дисперсны и обладают высокой твердостью и термической устойчивостью.</p>
<p>Типовые азотируемые стали: 38ХМЮА, 35ХМЮА, 30ХТ2Н3Ю.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1518">Цементация. Цементация сталей. Цементация металла. Цементация деталей. Газовая цементация. Цементация твердым карбюризатором.</a></p>
<p>Глубина и поверхностная <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a> азотированного слоя зависят от ряда факторов, из которых основные:</p>
<ul>
<li> температура азотирования;</li>
<li>продолжительность азотирования;</li>
<li>состав азотируемой стали.</li>
</ul>
<p>В зависимости от условий работы деталей различают азотирование:</p>
<ul>
<li>для повышения поверхностной твердости и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">износостойкости</a>;</li>
<li>для улучшения <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">коррозионной стойкости</a> (антикоррозионное азотирование).</li>
</ul>
<p>В первом случае процесс проводят при температуре 500…560<sup>o</sup>С в течение 24…90 часов, так как скорость азотирования составляет 0,01 мм/ч. Содержание азота в поверхностном слое составляет 10…12 %, толщина слоя (h) – 0,3…0,6 мм. На поверхности получают <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a> около 1000 HV. Охлаждение проводят вместе с печью в потоке аммиака.</p>
<p>Значительное сокращение времени азотирования достигается при <strong>ионном азотировании</strong>, когда между катодом (деталью) и анодом (контейнерной установкой) возбуждается тлеющий разряд. Происходит ионизация азотосодержащего газа, и ионы бомбардируя поверхность катода, нагревают его до температуры насыщения. Катодное распыление осуществляется в течение 5…60 мин при напряжении 1100…1400 В и давлении 0,1…0,2 мм рт. ст., рабочее напряжение 400…1100 В, продолжительность процесса до 24 часов.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1533">Диффузионная металлизация</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1514">Цианирование. Цианирование стали. Процесс цианирования. Нитроцементация. Нитроцементация стали.</a></p>
<p>Антикоррозионное азотирование проводят и для <a href="http://www.mtomd.info/archives/1557">легированных</a>, и для <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">углеродистых сталей</a>. Температура проведения азотирования – 650…700<sup>o</sup>С, продолжительность процесса – 10 часов. На поверхности образуется слой ε &#8211; фазы толщиной 0,01…0,03 мм, который обладает высокой стойкостью против коррозии. (ε – фаза – <a href="http://www.mtomd.info/archives/1098">твердый раствор</a> на основе нитрида железа Fe<sub>3</sub>N, имеющий <a href="http://www.mtomd.info/archives/1054">гексагональную решетку</a>).</p>
<p>Азотирование проводят на готовых изделиях, прошедших окончательную механическую и <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">термическую обработку</a> (<a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">закалка с высоким отпуском</a>).</p>
<p>После азотирования в сердцевине изделия сохраняется структура <a href="http://www.mtomd.info/archives/1397">сорбита</a>, которая обеспечивает повышенную <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">прочность</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1190">вязкость</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металла.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1505</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1505#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>
		<category><![CDATA[химико-термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Химико-термическая обработка (ХТО) – процесс изменения химического состава, микроструктуры и свойств поверхностного слоя детали.
Изменение химического состава поверхностных слоев достигается в результате их взаимодействия с окружающей средой (твердой, жидкой, газообразной, плазменной), в которой осуществляется нагрев (см. Технология нагрева и нагревательное оборудование). В результате изменения химического состава поверхностного слоя изменяются его фазовый состав и микроструктура.
Основными параметрами химико-термической [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Химико-термическая обработка (ХТО)</strong></em></span> – процесс изменения химического состава, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1283">микроструктуры</a> и свойств поверхностного слоя <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">детали</a>.</p>
<p>Изменение химического состава поверхностных слоев достигается в результате их взаимодействия с окружающей средой (твердой, жидкой, газообразной, плазменной), в которой осуществляется нагрев (см. <a title="Просмотреть все записи в рубрике «Технология нагрева и нагревательное оборудование»" href="../archives/category/heating">Технология нагрева и нагревательное оборудование</a>). В результате изменения химического состава поверхностного слоя изменяются его <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">фазовый состав</a> и микроструктура.</p>
<p>Основными параметрами химико-термической обработки являются температура нагрева и продолжительность выдержки.</p>
<p>В основе любой разновидности химико-термической обработки лежат процессы диссоциации, адсорбции, диффузии.</p>
<p><em><strong>Диссоциация</strong></em> – получение насыщающего элемента в активированном атомарном состоянии в результате химических реакций, а также испарения. Пример:</p>
<p style="text-align: center;">2NH<sub>3</sub> -&gt; 2N + 3H<sub>2</sub> или CH<sub>4</sub> -&gt; C + 2H<sub>2</sub></p>
<p><em><strong>Адсорбция</strong></em> – захват поверхностью детали атомов насыщающего элемента. Адсорбция – всегда экзотермический процесс, приводящий к уменьшению свободной энергии.</p>
<p><em><strong>Диффузия</strong></em> – перемещение адсорбированных атомов вглубь изделия.</p>
<p>Для осуществления процессов адсорбции и диффузии необходимо, чтобы насыщающий элемент взаимодействовал с основным металлом, образуя <a href="http://www.mtomd.info/archives/1098">твердые растворы</a> или <a href="http://www.mtomd.info/archives/1094">химические соединения</a>.</p>
<p>Химико-термическая обработка является основным способом поверхностного упрочнения <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">деталей</a>.</p>
<p>Основными разновидностями химико-термической обработки являются:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mtomd.info/archives/1518">цементация</a> (насыщение поверхностного слоя углеродом);</li>
<li><a href="http://www.mtomd.info/archives/1508">азотирование</a> (насыщение поверхностного слоя азотом);</li>
<li><a href="http://www.mtomd.info/archives/1514">нитроцементация или цианирование</a> (насыщение поверхностного слоя одновременно углеродом и азотом);</li>
<li><a href="http://www.mtomd.info/archives/1533">диффузионная металлизация</a> (насыщение поверхностного слоя различными металлами).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отпуск стали. Температура отпуска стали. Режимы отпуска стали. Отпускная хрупкость. Улучшение термическая обработка.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1488</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1488#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Отпуск является окончательной термической обработкой. Целью отпуска является повышение вязкости и пластичности, снижение твердости и уменьшение внутренних напряжений закаленных сталей (см. Закалка стали). С повышением температуры нагрева прочность обычно снижается, а пластичность и вязкость растут. Температуру отпуска выбирают, исходя из требуемой прочности конкретной детали.
Термическая обработка металла. Термическая обработка металлов и сплавов. Виды термической обработки металлов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Отпуск</strong></em></span> является окончательной <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">термической обработкой</a>. Целью отпуска является повышение <a href="http://www.mtomd.info/archives/1190">вязкости</a> и пластичности, снижение <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">твердости</a> и уменьшение внутренних напряжений закаленных сталей (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">Закалка стали</a>). С повышением температуры нагрева прочность обычно снижается, а <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">пластичность</a> и вязкость растут. Температуру отпуска выбирают, исходя из требуемой прочности конкретной <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">детали</a>.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1371">Термическая обработка металла. Термическая обработка металлов и сплавов. Виды термической обработки металлов. Виды термообработки.</a></p>
<p class="main">Различают три вида отпуска:</p>
<p class="main"><strong>1. Низкий отпуск</strong> с температурой нагрева <em>Т<sub>н</sub> = 150…300</em><sup>o</sup><em>С</em>.</p>
<p>В результате его проведения частично снимаются закалочные напряжения. Получают структуру – <strong><em>мартенсит отпуска</em></strong>.<br />
Проводят для инструментальных сталей после <a href="http://www.mtomd.info/archives/1539">закалки токами высокой частоты</a> или после <a href="http://www.mtomd.info/archives/1518">цементации</a>.</p>
<p class="main"><strong>2. Средний отпуск</strong> с температурой нагрева Т<sub>н</sub> = 300…450<sup>o</sup>С.</p>
<p>Получают структуру – <em><strong>троостит отпуска</strong>,</em> сочетающую высокую <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">твердость</a> 40…45HRC c хорошей упругостью и вязкостью.<br />
Используется для <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">изделий</a> типа пружин, рессор.</p>
<p class="main"><strong>3. Высокий отпуск</strong> с температурой нагрева Т<sub>н</sub> = 450…650<sup>o</sup>С..</p>
<p>Получают структуру, сочетающую достаточно высокую твердость и повышенную <a href="http://www.mtomd.info/archives/1190">ударную вязкость</a> (оптимальное сочетание свойств) – <strong><em>сорбит отпуска</em></strong>.<br />
Используется для деталей машин, испытывающих ударные нагрузки.<br />
Комплекс <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">термической обработки</a>, включающий <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закалку</a> и высокий отпуск, называется <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>улучшением</em></strong></span>.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1485">Способы закалки. Способы закалки стали. Виды закалки стали. Технология закалки стали. Режимы закалки сталей.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1467">Закалка стали. Закалка металла. Виды закалки. Температура закалки. Закаливаемость. Прокаливаемость. Критический диаметр.</a></p>
<h3>Отпускная хрупкость</h3>
<p>Обычно с повышением температуры отпуска ударная вязкость увеличивается, а скорость охлаждения не влияет на свойства. Но для некоторых сталей наблюдается снижение ударной вязкости. Этот дефект называется <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>отпускной </em><em>хрупкостью</em></strong></span>.</p>
<h3 style="text-align: center;">Зависимость ударной вязкости от температуры отпуска</h3>
<p><img class="aligncenter" title="зависимость ударной вязкости от температуры отпуска" src="http://www.mtomd.info/images/grafik_tkcu.gif" alt="" width="188" height="229" /></p>
<p class="main"><em><strong>Отпускная хрупкость I рода</strong> </em>наблюдается при отпуске в области температур около 300<sup>o</sup>С. Она не зависит от скорости охлаждения. Это явление связано с неравномерностьюпревращения отпущенного мартенсита (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1410">Мартенсит. Мартенситное превращение.</a>). Процесс протекает быстрее вблизи границ зерен по сравнению с объемами внутри зерна. У границ наблюдается концентрация напряжений, поэтому границы хрупкие.</p>
<p class="main">Отпускная хрупкость I рода “необратима“, то есть при повторных нагревах тех же <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">деталей</a> не наблюдается.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1463">Нормализация стали. Температура нормализации стали. Процесс нормализации стали.</a></p>
<p class="main"><em><strong>Отпускная хрупкость II рода</strong> </em>наблюдается у <a href="http://www.mtomd.info/archives/1557">легированных сталей</a> при медленном охлаждении после отпуска в области <em>450…650</em><sup>o</sup><em>С. </em>При высоком отпуске по границам зерен происходит образование и выделение дисперсных включений карбидов. Приграничная зона обедняется легирующими элементами. При последующем медленном охлаждении происходит диффузия фосфора к границам зерна. Приграничные зоны обогащаются фосфором, снижаются прочность и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1190">ударная вязкость</a>. Этому деекту способствуют хром, марганец и фосфор. Уменьшают склонность к отпускной хрупкости II рода молибден и вольфрам, а также быстрое охлаждение после отпуска.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1458">Отжиг стали. Отжиг второго рода. Полный отжиг. Неполный отжиг. Полный и неполный отжиг. Изотермический отжиг.</a><a rel="bookmark" href="../archives/1444">Отжиг стали. Отжиг первого рода. Диффузионный отжиг. Отжиг рекристаллизационный. Отжиг для снятия напряжений.</a></p>
<p class="main">Отпускная хрупкость II рода “обратима“, то есть при повторных нагревах и медленном охлаждении тех же сталей в опасном интервале температур дефект может повториться.</p>
<p class="main">Стали, склонные к отпускной хрупкости II рода, нельзя использовать для работы с нагревом до 650<sup>o</sup>С без последующего быстрого охлаждения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способы закалки. Способы закалки стали. Виды закалки стали. Технология закалки стали. Режимы закалки сталей.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1485</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1485#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 10:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[В зависимости от формы изделия, марки стали и нужного комплекса свойств применяют различные способы охлаждения при закаливании стали.
Закалка стали. Закалка металла. Виды закалки. Температура закалки. Закаливаемость. Прокаливаемость. Критический диаметр.
Режимы закалки стали

1. Закалка в одном охладителе (V1).
Нагретую до нужной температуры деталь переносят в охладитель и полностью охлаждают. В качестве охлаждающей среды используют:

воду – для крупных изделий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В зависимости от формы <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">изделия</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1311">марки стали</a> и нужного комплекса свойств применяют различные способы охлаждения при <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закаливании стали</a>.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1467">Закалка стали. Закалка металла. Виды закалки. Температура закалки. Закаливаемость. Прокаливаемость. Критический диаметр.</a></p>
<h3 style="text-align: center;">Режимы закалки стали</h3>
<p><img class="aligncenter" title="режимы закалки стали" src="http://www.mtomd.info/images/zakalka_rejyms.gif" alt="" width="427" height="326" /></p>
<p class="main"><strong>1. Закалка в одном охладителе (V<sub>1</sub>).</strong></p>
<p class="main">Нагретую до нужной температуры деталь переносят в охладитель и полностью охлаждают. В качестве охлаждающей среды используют:</p>
<ul>
<li>воду – для крупных <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">изделий</a> из <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">углеродистых сталей</a>;</li>
<li>масло – для небольших деталей простой формы из углеродистых сталей и изделий из <a href="http://www.mtomd.info/archives/1557">легированных сталей</a>.</li>
</ul>
<p>Основной недостаток – значительные закалочные напряжения.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1371">Термическая обработка металла. Термическая обработка металлов и сплавов. Виды термической обработки металлов. Виды термообработки.</a></p>
<p class="main"><strong>2. Закалка в двух сферах или прерывистая (V<sub>2</sub>).</strong></p>
<p class="main">Нагретое изделие предварительно охлаждают в более резком охладителе (вода) до температуры ~ 300<sup>0</sup>C и затем переносят в более мягкий охладитель (масло).</p>
<p class="main">Прерывистая закалка обеспечивает максимальное приближение к оптимальному режиму охлаждения. Применяется в основном для закалки инструментов (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82">Подкладной инструмент</a>).</p>
<p class="main">Недостаток: сложность определения момента переноса изделия из одной среды в другую.</p>
<p class="main"><strong>3. Ступенчатая закалка (V<sub>3</sub>).</strong></p>
<p class="main">Нагретое до требуемой температуры <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">изделие</a> помещают в охлаждающую среду, температура которой на <em>30 – 50</em><sup>o</sup><em>С </em>выше точки М<sub>Н</sub> и выдерживают в течении времени, необходимого для выравнивания температуры по всему сечению. Время изотермической выдержки не превышает периода устойчивости <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">аустенита</a> при заданной температуре.</p>
<p class="main">В качестве охлаждающей среды используют расплавленные соли или металлы. После изотермической выдержки деталь охлаждают с невысокой скоростью.</p>
<p class="main">Способ используется для мелких и средних изделий.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1458">Отжиг стали. Отжиг второго рода. Полный отжиг. Неполный отжиг. Полный и неполный отжиг. Изотермический отжиг.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1444">Отжиг стали. Отжиг первого рода. Диффузионный отжиг. Отжиг рекристаллизационный. Отжиг для снятия напряжений.</a></p>
<p class="main"><strong>4. Изотермическая закалка (V<sub>4</sub>).</strong></p>
<p class="main">Отличается от ступенчатой закалки продолжительностью выдержки при температуре выше М<sub>Н</sub>, в области промежуточного превращения. Изотермическая выдержка обеспечивает полное превращение переохлажденного <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">аустенита</a> в <a href="http://www.mtomd.info/archives/1406">бейнит</a>.При промежуточном превращении легированных сталей кроме бейнита в структуре сохраняется аустенит остаточный. Образовавшаяся структура характеризуется сочетанием высокой <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">прочности</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">пластичности</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1190">вязкости</a>. Вместе с этим снижается деформация из-за закалочных напряжений, уменьшаются и фазовые напряжения.</p>
<p class="main">В качестве охлаждающей среды используют расплавленные соли и щелочи.</p>
<p class="main">Применяются для <a href="http://www.mtomd.info/archives/1557">легированных сталей</a>.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1463">Нормализация стали. Температура нормализации стали. Процесс нормализации стали.</a></p>
<p class="main"><strong>5. Закалка с самоотпуском.</strong></p>
<p class="main">Нагретые <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">изделия</a> помещают в охлаждающую среду и выдерживают до неполного охлаждения. После извлечения изделия, его поверхностные слои повторно нагреваются за счет внутренней теплоты до требуемой температуры, то есть осуществляется самоотпуск (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">Отпуск стали</a>). Применяется для изделий, которые должны сочетать высокую <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a> на поверхности и высокую <a href="http://www.mtomd.info/archives/1190">вязкость</a> в сердцевине (<a href="http://www.mtomd.info/archives/546">инструменты ударного действия: молотки, зубила</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
