RU2741047C1 - Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением - Google Patents

Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением Download PDF

Info

Publication number
RU2741047C1
RU2741047C1 RU2019139839A RU2019139839A RU2741047C1 RU 2741047 C1 RU2741047 C1 RU 2741047C1 RU 2019139839 A RU2019139839 A RU 2019139839A RU 2019139839 A RU2019139839 A RU 2019139839A RU 2741047 C1 RU2741047 C1 RU 2741047C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protective
graphite
water
lubricant
alloys
Prior art date
Application number
RU2019139839A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Валерьевич Белов
Евгений Юрьевич Слукин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Би Концепт", (ООО "Би Концепт")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Би Концепт", (ООО "Би Концепт") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Би Концепт", (ООО "Би Концепт")
Priority to RU2019139839A priority Critical patent/RU2741047C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2741047C1 publication Critical patent/RU2741047C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/68Temporary coatings or embedding materials applied before or during heat treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/005Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment of ferrous alloys
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Forging (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности, к защитно-смазочным материалам, используемым при горячей деформации металлов или сплавов. Защитно-смазочный материал для горячей пластической деформации металлов или сплавов содержит стеклоткань и равномерно нанесенную на одну ее сторону графитовую смазку на водной основе. Поверхностная плотность защитно-смазочного материала составляет 310±15 г/м2. Упомянутая стеклоткань имеет толщину 0,27±0,03 мм. Графитовая смазка на водной основе содержит коллоидный графит, при этом содержание коллоидного графита в пересчете на сухой остаток составляет 8-14% от поверхностной плотности защитно-смазочного материала. Обеспечивается стабильность размеров конструктивных элементов поковок, производимых партиями на одном комплекте технологического инструмента с использованием защитно-смазочного материала, при этом отсутствует необходимость периодической очистки гравюры штампа от накапливаемого на рабочей поверхности графитсодержащего слоя.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к защитно-смазочным материалам, используемым при горячей деформации металлов и сплавов. Может использоваться при горячей пластической деформации титана, циркония и сплавов на их основе, а также специальных сталей.
При горячей деформации нагретая заготовка соприкасается, как правило, с более холодным инструментом. В результате, с одной стороны, происходит разогрев контактной поверхности инструмента, снижение его твердости и прочности, а с другой стороны, резкое охлаждение поверхности обрабатываемой заготовки, что может привести к образованию на ее поверхности трещин, особенно при обработке таких материалов как титан. На эти показатели влияет теплосопротивление промежуточного, разделительного слоя между металлом и инструментом. При низком коэффициенте теплопроводности в разделительном слое прочностные характеристики инструмента не уменьшаются. Это способствует повышению срока службы инструмента и качества поверхности изделия. Для уменьшения влияния разницы температур технологического инструмента и обрабатываемой заготовки применяют разделительный слой в виде защитных смазок, выполняющий также функцию по снижению контактного трения. Известно, также, что нагрев металлов и сплавов на воздухе для выполнения операций термической обработки и горячей деформации активирует их взаимодействие с кислородом и другими атмосферными газами с образованием на поверхности заготовок дефектного газонасыщенного слоя, что приводит к снижению пластичности и коррозионной стойкости обрабатываемого материала. Образующийся твердый дефектный газонасыщенный слой требует его последующего удаления механической обработкой или травлением, что приводит к значительным потерям металла и дополнительным экономическим затратам. Для сохранения качественной поверхности заготовок и деталей при минимальных отходах металла необходимо применение защитных покрытий, предотвращающих окисление поверхностного слоя. Одновременно защитные материалы, используемые при горячей обработке металлов давлением, должны обеспечивать низкое сопротивление деформации за счет снижения трения, то есть играть роль еще и смазочных материалов. При этом, дополнительно смазочный материал должен обладать высокой несущей способностью, предотвращая нарушение сплошности слоя смазки при обработке давлением, предотвращать массоперенос материала инструмента на обрабатываемый металл.
Известно защитное покрытие для предохранения металла от окисления при нагреве его перед обработкой давлением [1]. Защитное покрытие включает следующие компоненты, мас.%; огнеупорный материал 20-30, активированный уголь (порошок) 8-10, кальцинированная сода 2-3, вода 70-57, и наносится путем мелкодисперсного распыления заявляемого покрытия. Это уменьшает потери металла на угар по сравнению с аналогичным нагревом металла без покрытия и обеспечивает защиту металла от обезуглероживания.
Недостатками указанного материала являются нестабильность образующегося на поверхности покрытия по толщине, удлинение времени подготовки металла к штамповке, что приводит к снижению его температуры, необходимость в дополнительном технологическом оборудовании по подготовке и нанесению покрытия, невысокая несущая способность материала, что приводит к нарушению его сплошности в процессе пластической деформации заготовки.
Известен защитный (стеклометаллический) [2] материал на основе жидкого стекла с наполнителем из металлических порошков алюминия, железа, ферроалюминиевого сплава, размеры частиц которых обычно менее 100 мкм. Жидкое стекло служит хорошей связующей средой для таких порошков, позволяя получать стабильные суспензии, необходимые для нанесения защитного материала на поверхность. При этом процесс нанесения характеризуется малой трудоемкостью. Металлическая составляющая этих защитных материалов в процессе нагрева заготовок регламентированно окисляется, взаимодействуя с кислородом, и предотвращает проникновение кислорода к основному металлу, тем самым защищая его от окисления. Однако использование указанных металлических порошков имеет ряд недостатков. Так, работа с тонкодисперсным порошком алюминия требует принятия особых мер безопасности, т.к. он обладает высокой химической активностью даже при комнатной температуре. Порошки железа и ферроалюминия очень чувствительны к влажности окружающей среды, легко взаимодействуют с водой, подвергаются коррозии и слеживанию. Поэтому уже при комнатной температуре стеклометаллические смазочные материалы содержат достаточное количество окисленного алюминия и железа, что снижает их активность при взаимодействии с кислородом при дальнейшем нагреве и, следовательно, эффективность защиты основного металла от окисления при высоких температурах. Кроме того, при просушивании покрытия, которое проводится при температурах 100-150°С, наряду с удалением воды, содержащейся в жидком стекле, происходит взаимодействие алюминиевого и железного порошка с водой, что еще больше снижает возможность их активного взаимодействия с кислородом при дальнейшем использовании. При нагреве заготовок в температурном интервале >700°С, характерном для обработки титана, циркония, сплавов на их основе и сталей, окисление указанных порошковых наполнителей происходит довольно быстро, в значительной мере ограничивая эффективность выполнения ими защитной функции основного материала от окисления. К тому же формируемые при этом окислы алюминия и железа фактически являются твердыми абразивными материалами, приводящими к повышению сопротивления деформации в разделительном слое в условиях горячей деформации.
Известен защитно-смазочный материал для термообработки и горячей деформации заготовок из металлов и сплавов на основе жидкого стекла с наполнителем [3], в качестве которого используется порошок меди в количестве 20-70% от массы, остальное - жидкое стекло. Использование в качестве наполнителя порошка меди, обладающего достаточно высокой химической стойкостью и антифрикционными свойствами, позволяет добиться получения эффективного защитно-смазочного материала. Указанный защитно-смазочный материал приготавливают в виде суспензии при перемешивании расчетного количества медного порошка в жидком стекле. При этом медный порошок не взаимодействует с водой и кислородом воздуха вплоть до нагрева заготовки до температуры 185°С и сохраняет способность активно взаимодействовать с кислородом при дальнейшем использовании при термообработке или горячей деформации. Кроме того, после приготовления суспензии каждая частица порошка оказывается окруженной жидким стеклом, что также защищает медь от дальнейшего окисления при температурах >185°С. При достаточно высоких температурах, порядка 700-800°С, вязкость жидкого стекла снижается и частицы медного порошка «оголяются» и начинается их постепенное окисление. Однако до этого момента полезные антифрикционные и защитные свойства чистой меди, как наполнителя защитно-смазочного материала, проявляются в гораздо большей степени, чем свойства известных наполнителей, например алюминия. Поэтому предлагаемый защитно-смазочный материал может быть использован при горячей деформации и термообработке титана, циркония, сплавов на их основе и сталей. После термообработки или горячей деформации, в результате снижения вязкости жидкого стекла и окисления большей части или всего медного порошка, уменьшается адгезия между защитно-смазочным и обрабатываемым материалом и защитно-смазочный материал легко удаляется с поверхности остывшего изделия.
Недостатками указанного материала являются весьма высокая стоимость его компонентов, длительное время подготовки металла к штамповке, что приводит к снижению температуры заготовки к моменту начала пластической деформации, а также необходимость в дополнительном технологическом оборудовании по нанесению покрытия.
Наиболее близким по технической сущности изобретения является защитно-смазочный материал, применяемый при штамповке турбинных лопаток, в виде стеклоткани, на одну из поверхностей которой нанесен графитсодержащий слой с поверхностной плотностью 20-70 г/м2 и содержанием графита более 25% [4]. Пред началом штамповки отрезок стеклоткани, перекрывающий по площади гравюру и тормозящую площадку штампа, укладывают в нижнюю половину штампа. Стеклоткань укладывают в нижнюю половину штампа таким образом, что поверхность стеклоткани с нанесенным графитсодержащим слоем обращена к поверхности нижней половины штампа. Затем в штамп укладывают нагретую до температуры деформации заготовку, которую накрывают отрезком стеклоткани таким образом, что поверхность с нанесенным графитсодержащим слоем обращена к верхней половине штампа, после чего осуществляют процесс штамповки. Применение стеклоткани в качестве теплоизоляции снижает потери тепла заготовки, позволяет компенсировать за счет внутреннего тепла заготовки потерю температуры поверхностных слоев за время транспортировки от печи до технологического инструмента, снижает теплоотдачу тепла от нагретой заготовки на гравюру штампа. Это позволяет снизить риск растрескивания подхоложенного слоя, улучшает формообразование поковки и ограничивает перегрев гравюры штампа, приводящий к потере его стойкости, уменьшение толщины образующегося на поверхности металла дефектного слоя, уменьшение перепада температуры между технологическим инструментом и обрабатываемой заготовкой в начальный момент пластической обработки, снижение тепловых потерь нагретого металла при пластической обработке, а также снижение затрат времени на нанесение защитно-смазывающего материала на заготовку и простоту его удаления после завершения пластической обработки.
Недостатками указанного материала являются постепенное накапливание остатков графитсодержащего слоя в углублениях гравюры штампа, что при получении партии одинаковых поковок приводит к изменению размеров некоторых конструктивных элементов и искажению требуемой формы изделия.
Технической задачей является обеспечение стабильности размеров конструктивных элементов поковок, производимых партиями на одном комплекте технологического инструмента с использованием защитно-смазочного покрытия на основе графитсодержащей стеклоткани.
Поставленная задача решается тем, что защитно-смазочный материал для горячей пластической деформации металлов и сплавов, включающий стеклоткань и равномерно нанесенную на одну ее сторону графитовую смазку на водной основе, отличается тем, что в графитовой смазке на водной основе, представляющей водно-графитовый состав на основе коллоидного графита, содержание графита в пересчете на сухой остаток составляет 8-14% от поверхностной плотности защитно-смазочного материала.
Защитно-смазочный материал представляет стеклоткань Т13 ГОСТ 19170-2001 толщиной 0.27 (±0.03) мм и равномерно нанесенную на нее с одной стороны по всей поверхности графитовую смазку на водной основе, представляющую водно-графитовый состав на основе коллоидного графита. Указанная графитовая смазка имеет содержание графита 8-14% от поверхностной плотности защитно-смазочного покрытия. Изменение указанных значений приводят к снижению эксплуатационных качеств материала. Поверхностная плотность защитно-смазочного покрытия, полученного указанным образом, составляет 310±15 г/м2.
Техническим результатом является обеспечение стабильности размеров конструктивных элементов поковок, производимых партиями на одном комплекте технологического инструмента с использованием защитно-смазочного покрытия на основе графитсодержащей стеклоткани, отсутствие необходимости периодической очистки гравюры штампа от накапливаемого на рабочей поверхности графитсодержащего слоя.
Источники информации
1. Куклев А.В., Айзин Ю.М., Манюров Ш.Б., Капитонов В.А., Чащин В.В., Зуева Н.В. Защитное покрытие металлических заготовок перед нагревом под обработку металлов давлением. Патент РФ №2358017. Дата подачи заявки 20.07.2007. Дата регистр. 10.06.2010. Патентообладатель: ЗАО «КОРАД» (РФ).
2. Ажажа В.М., Вьюгов П.Н., Лавриненко С.Д., Линдт К.А., Мухачев А.П., Пилипенко Н.Н. Цирконий и его сплавы: технологии производства, области применения: Обзор. // Харьков: ННЦ ХФТИ. 1998.
3. Валеева А.Х., Мулюков P.P., Валеев И.Ш., Валиахметов О.Р., Маркушев М.В. Защитно-смазочный материал для термообработки и горячей деформации металлов и сплавов. Патент РФ №2446217. Дата подачи заявки 26.07.2010. Публ. 27.03.2012. Патентообладатель: Учреждение Российской академии наук Институт проблем сверхпластичности металлов РАН.
4. Николаева Ю.Ю., Оськин А.В., Кропотов В.А. Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля. Патент РФ №2679157. Дата подачи заявки: 2017.12.20. Опубликовано: 2019.02.06. Патентообладатель: ПАО «Корпорация ВСМПО АВИСМА».

Claims (1)

  1. Защитно-смазочный материал для горячей пластической деформации металлов или сплавов, содержащий стеклоткань и равномерно нанесенную на одну ее сторону графитовую смазку на водной основе, отличающийся тем, что его поверхностная плотность составляет 310±15 г/м2, упомянутая стеклоткань имеет толщину 0,27±0,03 мм, а графитовая смазка на водной основе содержит коллоидный графит, при этом содержание коллоидного графита в пересчете на сухой остаток составляет 8-14% от поверхностной плотности защитно-смазочного материала.
RU2019139839A 2019-12-06 2019-12-06 Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением RU2741047C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139839A RU2741047C1 (ru) 2019-12-06 2019-12-06 Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139839A RU2741047C1 (ru) 2019-12-06 2019-12-06 Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2741047C1 true RU2741047C1 (ru) 2021-01-22

Family

ID=74213406

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019139839A RU2741047C1 (ru) 2019-12-06 2019-12-06 Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2741047C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2087555C1 (ru) * 1995-01-10 1997-08-20 Владимир Степанович Крылов Способ непрерывной термообработки длинномерных стальных изделий и устройство для его осуществления
RU2368696C2 (ru) * 2003-08-05 2009-09-27 Дайнамет Холдингс, Инк. Способ изготовления крепежных изделий из титана или его сплава
RU2389823C1 (ru) * 2008-10-20 2010-05-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" Способ получения вольфрамовой проволоки
RU2556897C1 (ru) * 2014-01-21 2015-07-20 Николай Николаевич Зубков Способ поверхностного закалочного упрочнения режуще-деформирующим инструментом
CN105499912A (zh) * 2014-09-25 2016-04-20 倪伟华 一种钛包镍高级镜架材料的制备方法
RU2679157C1 (ru) * 2017-12-20 2019-02-06 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2087555C1 (ru) * 1995-01-10 1997-08-20 Владимир Степанович Крылов Способ непрерывной термообработки длинномерных стальных изделий и устройство для его осуществления
RU2368696C2 (ru) * 2003-08-05 2009-09-27 Дайнамет Холдингс, Инк. Способ изготовления крепежных изделий из титана или его сплава
RU2389823C1 (ru) * 2008-10-20 2010-05-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" Способ получения вольфрамовой проволоки
RU2556897C1 (ru) * 2014-01-21 2015-07-20 Николай Николаевич Зубков Способ поверхностного закалочного упрочнения режуще-деформирующим инструментом
CN105499912A (zh) * 2014-09-25 2016-04-20 倪伟华 一种钛包镍高级镜架材料的制备方法
RU2679157C1 (ru) * 2017-12-20 2019-02-06 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ul Haq et al. Dry sliding friction and wear behavior of AA7075-Si 3 N 4 composite
TWI280284B (en) Hot-working tool steel
EP3381579B1 (en) Method of producing forged product
CN110337335B (zh) 热锻材的制造方法
CN104911586A (zh) 一种在金属基材表面熔覆碳化钨覆层的方法
Karthikeyan et al. Dry sliding wear behaviour of stir cast LM25/ZrO2 metal matrix composites
Kumar et al. Experimental investigations to study the cutting force and surface roughness during turning of aluminium metal matrix hybrid composites
Mukhopadhyay et al. Effect of heat treatment on tribological behavior of electroless Ni-B-Mo coatings at different operating temperatures
RU2741047C1 (ru) Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением
Fan et al. Study on the oxidation resistance and tribological behavior of glass lubricants used in hot extrusion of commercial purity titanium
WO2017057453A1 (ja) 熱間鍛造用金型及びそれを用いた鍛造製品の製造方法並びに熱間鍛造用金型の製造方法
RU2756616C2 (ru) Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением
JP3979502B1 (ja) 金属部材の窒化・酸化処理及び再酸化処理方法
JP2918689B2 (ja) 溶銑加工用レオロジー制御ガラス潤滑剤
JP4537501B2 (ja) 超硬合金およびその製造方法
RU2785111C1 (ru) Способ горячей штамповки заготовок из труднодеформируемых металлов и сплавов
Gadalov et al. Production and heat treatment of Ti6–Al5. 5–V–1.8 Sn powder titanium alloy
Zeren et al. Microstructural chracterisation of Al–Si–x Ti cast alloys
JPH07292381A (ja) 鋳造、熱間加工用潤滑剤
EP0611817A1 (en) Lubricant composition for hot plastic working
RU2209838C2 (ru) Защитно-смазочное покрытие для горячей обработки металлов давлением
Zhou et al. High temperature wear resistance of cobalt-based cladding layer surfacing on H13 steel
JP6784954B2 (ja) 熱間鍛造用金型及びそれを用いた鍛造製品の製造方法
JPH01255643A (ja) 加熱炉における被加熱体支持部材用複合材料
Rao et al. Research on high temperature friction and wear characteristics of H13-Cr2C3-CaF2 self-lubricating materials