Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posobie_po_metodike_proizvodstva.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
9.3 Mб
Скачать

5.4.5.. Алитирование стали.

Алитирование — процесс насыщения поверхности сталь­ных деталей алюминием в целях повышения окали нестойкости при температуре 700—900° С и выше и коррозионной стойкости. Чаще всего алитированию подвергают мало­углеродистую сталь. Алитирование стали проводят в порошкообразных смесях, состоящих из 50% алюминия49% окиси алюминия (А1203) и 1% хлористого аммония (NH4C1).

При температуре 1000° С и выдержке 8 ч образуется слой глубиной 0,40—0,45 мм, состоящий из твердого раствора алюминия в α-железе с включениями соединения Fе2А13.

Для снижения хрупкости алитироваиного слоя иногда троводят диффузионный отжиг при 900 —1000° С.

5.4.6. Силицирование.

Силицирование — процесс насыщения поверхностного слоя стали кремнием. Силицирование создает поверхностный слой, обладающий высокой кислотоупорностью, жаростойкостью и сопротивлением износу. Его применяют для деталей, работающих на истирание в агрессивных средах.

Силицирование проводят в газовых и реже в твердых средах.

Газовое силицирование деталей проводят в парах SiCl4 при температуре 950—1050° С. После окончания процecca детали охлаждаются в печи до 500—400° С, а затем на воздухе. При температуре 1050° С и выдержке 2 ч получается слой толщиной 1 мм.

5.4.7. Борирование.

Борирование — процесс насыщения поверхностного слоя стали бором. Борирование повышает твердость, сопротивление абразивному износу и коррозии в агрессивных средах. Борирование проводится в твердых, жидких газовых средах.

Для получения высокой твердости и жаростойкости используется также диффузионное насыщение повсрхностного слоя стали бериллием (бериллизация), цинком (цинкование), ниобием (ниобирование), молибденом (мо-либденнрование), ванадием (ванадирование), вольфрамом (вольфрамирование), цирконием (цирконирование) и др. В ряде случаев применяют комбинированное насыщение двумя или несколькими элементами.

5.5. Термическая обработка деталей из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов.

Коррозионно-стойкие стали могут быть мартенситного, аустенитного и переходного классов. Для сталей мартенситного класса применяются те же виды термообработки, что и для конструкционных. Стали переходного класса для повышения пластичности при штамповке подвергают нормали­зации или отжигу. Окончательная термообработка выполняется по сложному циклу: нормализация, обработка холодом при —70 °С (для завершения распада аустенита) и искусственное старение при температуре порядка 500 °С.

Для упрочнения заготовок из полунагартованного или нагар- тованного материала применяют искусственное старение. Заго­товки из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов аустенитного класса для улучшения пластичности подвергаются нормализации или закалке (для больших сечений). Прочность повышается искусственным старением либо нагартовкой.

5.6. Термическая обработка деталей из титановых сплавов.

Сплавы ВТ1, ВТ4, ВТ5-1 и ОТ4 не упрочняются термообработкой. Для них применяют отжиг 500 ... 800 °С с целью придания наибольшей пластичности при операциях холодного пластического деформирования.

Для сплавов ВТЗ-1, ВТ6, ВТ6С, ВТ8, ВТ9, ВТ14, ВТ15, ВТ16, ВТ22, ВТ23, ВТ30, упрочняемых термообработкой, применяют кроме отжига окончательную термическую обработку — закалку с искусственным старением. Температура закалки 750 ... 900 °С.

Охлаждающую среду (вода, масло, спокойный воздух) выбирают, исходя из необходимости получения заданной структуры при минимальной величине короблений.

Искусственное старение осуществляют длительной выдержкой при 450... 500°С.

Нагрев титановых сплавов при термообработке осуществляют только в электрических печах обычно с защитной средой или в вакууме.