[go: up one dir, main page]

RU2026370C1 - Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей - Google Patents

Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2026370C1
RU2026370C1 SU5012700A RU2026370C1 RU 2026370 C1 RU2026370 C1 RU 2026370C1 SU 5012700 A SU5012700 A SU 5012700A RU 2026370 C1 RU2026370 C1 RU 2026370C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
cylindrical surfaces
restored
reconditioning
large curvature
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Андреевич Гурмаза
Вячеслав Николаевич Бугаев
Александр Иванович Семененко
Олег Иванович Матвиенко
Сергей Иванович Удод
Марат Натанович Бабот
Валерий Николаевич Половинкин
Валентин Борисович Лянной
Павел Иванович Загородских
Original Assignee
Институт проблем литья АН Украины
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт проблем литья АН Украины filed Critical Институт проблем литья АН Украины
Priority to SU5012700 priority Critical patent/RU2026370C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2026370C1 publication Critical patent/RU2026370C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: деталь помещают в матрицу и нагревают восстанавливаемую поверхность одновременно по высоте со скоростью 120 - 145°С/с до 750 - 770°С, охлаждают деталь на воздухе. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к восстановлению отверстий деталей из углеродистых сталей и может быть использовано для ремонта деталей топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания, имеющих малые диаметры восстанавливаемой поверхности и относительно большую ее длину.
Известны способы восстановления цилиндрических поверхностей деталей из углеродистых сплавов, заключающиеся в скоростном индукционном нагреве восстанавливаемой поверхности детали в матрице до необходимой температуры и охлаждении этой поверхности водой.
Недостатком этих способов является то, что они не обеспечивают получение качественной поверхности при восстановлении корпусных деталей большой кривизны. В процессе восстановления таких поверхностей увеличивается вероятность образования трещин и отбела из-за высоких температур нагрева (800-950оС) и больших скоростей охлаждения детали (охлаждение водой).
Наиболее близким по техническому решению и получаемому результату является способ восстановления цилиндрических поверхностей, определяющий оптимальную температуру нагрева детали, при которой имеет место минимальное сопротивление пластической деформации (750-770оС), обеспечивается равномерная величина пластической деформации деталей значительных размеров.
Недостатком способа является низкое качество восстанавливаемой поверхности детали и малая производительность процесса восстановления.
В связи с тем, что способ-прототип обеспечивает восстановление поверхности путем создания в стенке детали вдоль ее оси градиента температур при непрерывно-последовательном индукционном нагреве этой поверхности кольцевым индуктором и ее охлаждением при восстановлении отверстий большой кривизны поверхность после восстановления имеет неравномерный припуск на механическую обработку, что приводит к чернотам поверхности после механической обработки детали. Восстановление детали до требуемого размера необходимо осуществлять несколькими циклами, что снижает производительность. Повторение циклов процесса, как известно, снижает производительность процесса восстановления, что является вторым недостатком упомянутого способа наряду с низким качеством поверхности.
Цель изобретения состоит в повышении качества восстанавливаемой поверхности и производительности процесса восстановления деталей.
Поставленная цель достигается тем, что в способе восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей, включающем нагрев ее поверхности до 750-770оС и охлаждение, согласно изобретению восстанавливаемую поверхность нагревают одновременно по высоте со скоростью 120-145о/с и охлаждают на воздухе.
Выбор скорости нагрева детали в пределах 120-145о/с производится в зависимости от содержания углерода в восстанавливаемой детали. При содержании углерода до 0,4% скорость нагрева колеблется в пределах 135-145о/с, при более высоком содержании углерода скорость нагрева снижают до 120о/с.
На чертеже представлено устройство, реализующее предлагаемый способ.
Устройство состоит из стола 1, установки ТВЧ 2 с токопроводами 3 и водопроводом 4, цилиндрического индуктора 5, матрицы 6, охлаждаемой спрейером 7 и расположенной вместе с деталью 8 на столе 1.
Восстановление детали с помощью этого устройства производится следующим образом.
На стол 1 устройства устанавливают деталь 8, подлежащую восстановлению, затем закрепляют матрицу 6 и цилиндрический индуктор 5. Подают воду через индуктор и включают установку ТВЧ 2, обеспечивающую подвод электрической мощности к индуктору, необходимой для нагрева детали с заданной скоростью до требуемой температуры. Систему охлаждения матрицы включают после нагрева наружной поверхности матрицы до температуры 80оС, что происходит после восстановления четырех деталей с циклом восстановления 5 мин. После нагрева восстанавливаемой поверхности до заданной температуры, системы электроснабжения и водоснабжения отключают. Через 2-3 мин деталь высвобождают из матрицы. Дальнейшее охлаждение детали производится на воздухе до температуры окружающей среды.
В процессе восстановления в детали происходят следующие объемные и структурные процессы. При скоростном нагреве ТВЧ в детали, находящейся в холодной матрице, возникают термические напряжения, направленные в сторону восстанавливаемой поверхности, так как нагреваемый сплав увеличивается в объеме.
Когда термические напряжения по своей величине превосходят сопротивление пластической деформации, сплав деформируется пластически в сторону внутренней поверхности потому, что матрица препятствует деформации в сторону наружной поверхности. Величина деформации равна линейному расширению сплава, происходящему в результате нагрева заготовки до 750-770оС, при которых имеет место минимальное сопротивление пластической деформации. В связи с тем, что матрицы соприкасается с деталью по всей длине ее наружной поверхности, деформация восстанавливаемой детали происходит равномерно по всей ее длине.
В процессе пластической деформации деформируемый сплав не возвращается в исходное положение и сохраняет восстановленный размер после охлаждения детали.
В лабораторных условиях УСХА отработаны оптимальные значения скорости нагрева восстанавливаемой заготовки и определено влияние предлагаемого способа и способа-прототипа на продолжительность процесса восстановления и качество восстанавливаемой поверхности. Для этой цели подвергались обработке две партии втулок плунжерного насоса УТН-5 дизельного двигателя мощностью до 50 л.с. Масса втулки 0,1 кг, диаметр восстанавливаемой поверхности 8,5 мм, высота 52 мм, марка сплава ХВГ ГОСТ 5950-73. Первая партия обработана по предлагаемому способу, вторая - по способу-прототипу. Требуемый минимальный размер восстанавливаемой поверхности (припуск на механическую обработку) - 0,03 мм.
Результаты отработки оптимальных скоростей нагрева заготовки и изучения влияния способов восстановления на производительность (продолжительность) процесса восстановления и качество заготовок представлены в таблице.
Из таблицы видно, что эффективность восстановления деталей зависит от скорости нагрева детали, оптимальная скорость нагрева при восстановлении деталей предлагаемым способом находится в пределах 120-145о/с. При скоростях нагрева менее 120о/с имеет место недостаточная эффективность восстановления (менее 0,03 мм), что обуславливает образование чернот после механической обработки детали.
При скоростях нагрева более 145о/с повышается вероятность микротрещин (м-т) из-за большой скорости нагрева детали. Значительное, почти в 3 раза, повышение производительности процесса восстановления предлагаемым способом в сравнении с способом-прототипом объясняется тем, что предлагаемый способ обеспечивает одновременный нагрев заготовки по высоте, в то время как способ-прототип - последовательный (снизу вверх) нагрев заготовки. Из таблицы также видно, что вероятность образований микротрещин значительно выше при восстановлении деталей способом-прототипом чем предлагаемым. Это объясняется тем, что в способе-прототипе охлаждение нагретой детали производится водой, а в предлагаемом способе - на воздухе, а скорость охлаждения водой значительно превосходит скорость охлаждения на воздухе. Повышение скорости охлаждения как известно приводит к повышению напряжений в детали, вызывает образование микротрещин.
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает повышение производительности процесса восстановления и повышение качества восстанавливаемых деталей - получение деталей без микротрещин и чернот по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОЙ КРИВИЗНЫ КОРПУСНЫХ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ, включающий индукционный нагрев восстанавливаемой поверхности до 750 - 770oС и охлаждение, отличающийся тем, что предварительно деталь помещают в матрицу, нагрев ведут одновременно по высоте со скоростью 120 - 145 град./с, а охлаждение - на воздухе.
SU5012700 1991-11-22 1991-11-22 Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей RU2026370C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5012700 RU2026370C1 (ru) 1991-11-22 1991-11-22 Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5012700 RU2026370C1 (ru) 1991-11-22 1991-11-22 Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2026370C1 true RU2026370C1 (ru) 1995-01-09

Family

ID=21589596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5012700 RU2026370C1 (ru) 1991-11-22 1991-11-22 Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2026370C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2129941C1 (ru) * 1998-04-07 1999-05-10 Московский государственный агроинженерный университет им.В.П.Горячкина Способ восстановления втулки плунжерной пары топливного насоса высокого давления дизелей
RU2181649C2 (ru) * 2000-02-08 2002-04-27 Орловский государственный аграрный университет Способ восстановления закаленных гильз цилиндров
RU2192949C2 (ru) * 2000-12-18 2002-11-20 Инженерный центр "Сплав" Способ восстановления поверхностей цилиндрических деталей
RU2260060C1 (ru) * 2004-09-14 2005-09-10 Зао "Вира Лтд" Способ восстановления стальных деталей
CN104526252A (zh) * 2015-01-22 2015-04-22 沈丘县金升电子科技有限公司 利用内圆感应器恢复金属管件内径尺寸的方法及金属管件

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1341223, кл. C 21D 1/78, 1987 г. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2129941C1 (ru) * 1998-04-07 1999-05-10 Московский государственный агроинженерный университет им.В.П.Горячкина Способ восстановления втулки плунжерной пары топливного насоса высокого давления дизелей
RU2181649C2 (ru) * 2000-02-08 2002-04-27 Орловский государственный аграрный университет Способ восстановления закаленных гильз цилиндров
RU2192949C2 (ru) * 2000-12-18 2002-11-20 Инженерный центр "Сплав" Способ восстановления поверхностей цилиндрических деталей
RU2260060C1 (ru) * 2004-09-14 2005-09-10 Зао "Вира Лтд" Способ восстановления стальных деталей
CN104526252A (zh) * 2015-01-22 2015-04-22 沈丘县金升电子科技有限公司 利用内圆感应器恢复金属管件内径尺寸的方法及金属管件

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20040200550A1 (en) Method of forming a tubular blank into a structural component and die therefor
CN109759783A (zh) 一种三向近同性高性能铝合金筒形锻件制造工艺
CN107513677B (zh) 一种椭球型面贮箱铝合金半球壳体热处理变形控制方法
CN104264086B (zh) 利用脉冲电流促进两相钛合金带材相变强韧化方法及带材
RU2026370C1 (ru) Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей
CN110405421A (zh) 一种车用有色金属壳体零件的冷镦挤复合成形方法
CN108220851A (zh) 一种金属结构件及其加工方法
CN109404154A (zh) 气缸套、气缸套的制备工艺及应用该气缸套的发动机
CN101222991A (zh) 用于金属工件的热成形系统
CN215032411U (zh) 一种用于铝管成型的挤压装置
CN210856256U (zh) 一种用于齿圈淬火的高频淬火机
CN115069958A (zh) 一种核电设备用不锈钢锻件的锻造工艺
CN116117440A (zh) 一种大推力液体火箭发动机推力室内壁的制造方法
CN112893727A (zh) 一种镁锂合金的锻造工艺
CN116275042B (zh) 一种铝合金喷射成形圆锭的致密化制备方法
CN106947852A (zh) 一种提高铸挤复合成形大口径厚壁管性能的方法
US4006337A (en) Apparatus and method for heating a gun barrel bore
CN214937628U (zh) 一种工件的内淬火装置
CN108359834B (zh) 一种电火花电极用纳米结构铜合金的制备方法
SU1341223A1 (ru) Способ восстановлени внутренних поверхностей цилиндрических стальных деталей
CN1540004A (zh) 一种大功率发动机曲轴的热处理方法
CN206359583U (zh) 一种管件淬火装置
CN101899559B (zh) 汽车侧门高强度防撞杆的制作方法
SU969495A1 (ru) Способ восстановлени изношенной внутренней цилиндрической поверхности,преимущественно стальных и чугунных деталей
RU2122588C1 (ru) Способ восстановления поршневых пальцев автотракторных дизелей из цементуемых марок стали