Оптимизация теплостойкости быстрорежущих сталей при сочетании объёмной и лазерной термообработок


Цитировать

Полный текст

Аннотация

На примере кобальтовой быстрорежущей стали Р9К5 с различным исходным структурно-фазовым составом, задаваемым предварительной объёмной термообработкой, изучены особенности процесса фазовых превращений при импульсном лазерном нагреве под закалку в твёрдой фазе и из расплава, ведущих к повышению износо- и теплостойкости зон лазерного воздействия. Практические выводы работы сводятся к тому, что лазерную обработку режущего инструмента необходимо проводить с небольшим оплавлением поверхности рабочих кромок для обеспечения наибольшего повышения его износостойкости. Работа инструмента после лазерной закалки должна осуществляться на повышенных скоростях резания для снижения эффективности процессов разупрочнения на начальной стадии нагрева его рабочих кромок.

Об авторах

Дмитрий Михайлович Гуреев

Самарский государственный технический университет

Email: anton_gureev@samaradom.ru
(д.ф.-м.н., проф.), профессор, каф. общей физики и физики нефтегазового производства Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Список литературы

  1. Д. М. Гуреев, А. В. Камашев, С. В. Ямщиков, Механизмы фазовых превращений в железе и сталях при лазерном нагреве. Самара: СамГУ, 1999. 164 с.
  2. Д. М. Гуреев, С. В. Ямщиков, Основы физики лазеров и лазерной обработки материалов. Самара: СамГУ, 2001. 392 с.
  3. Д. М. Гуреев, Лазерная и лазерно-ультразвуковая обработка материалов. Самара: СамГТУ, 2011. 244 с.
  4. Ю. А. Геллер, В. Ф. Моисеев, А. А. Колтунов, “Теплопроводность быстрорежущих сталей” // Металловедение и термическая обработка металлов, 1963. № 9. С. 2-7.
  5. Yu. A. Geller, V. F. Moiseev, A. A. Koltunov, “Heat conductivity of high-speed cutting steels” // Met. Sci. Heat. Treat., 1963. vol. 5, no. 9. pp. 493-497. doi: 10.1007/BF00648958.
  6. Ю. А. Геллер, Инструментальные стали. М.: Металлургия, 1983. 528 с.
  7. А. П. Гуляев, Металловедение. М.: Металлургия, 1977. 648 с.
  8. Г. И. Бровер, В. Н. Варавка, С. С. Федосиенко, “Влияние особенностей строения лазерно-легированных инструментальных сталей на формирование основных эксплуатационных свойств” // Физика и химия обработки материалов, 1988. № 1. С. 120-126.
  9. В. А. Займовский, Г. Я. Лемберский, О. В. Самедов, С. Г. Хоютин, “Учет текстуры при рентгеновском фазовом анализе стали” // Завод. лаб., 1974. Т. 40, № 6. С. 689-692.
  10. А. Д. Озерский, Х. Фишмайстер, Л. Олссон, Г. А. Панова, “Структура быстрорежущей стали при больших скоростях затвердевания” // Металловедение и термическая обработка металлов, 1984. № 3. С. 19-24.
  11. A. D. Ozerskii, H. Fishmaister, L. Olsson, G. A. Panova, “Structure of high-speed steel with high solidification rates” // Met. Sci. Heat. Treat., 1984. vol. 26, no. 3. pp. 204-209. doi: 10.1007/BF00703862.
  12. О. А. Гусев, А. В. Лазаренко, Б. А. Иванов, В. Б. Марков, О. П. Печерский, Е. С. Чебуков, “Использование импульсного электронного пучка для термической обработки металлов” // Металловедение и термическая обработка металлов, 1984. № 9. С. 28-29.
  13. O. A. Gusev, A. V. Lazarenko, B. A. Ivanov, V. B. Markov, O. P. Pecherskii, E. S. Chebukov, “Use of a pulsed electron beam for heat treatment of metals” // Met. Sci. Heat. Treat., 1984. vol. 26, no. 9. pp. 680-681. doi: 10.1007/BF00712556.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Самарский государственный технический университет, 2014

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).