Новый выпуск

2023, №: 5

Подробнее

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Cтатья
Авторы
  1. Маматкадырова Б.М., Жолдошов Б.М., Капаров С.Н
  2. Маматкадырова Б.М., Жолдошов Б.М., Капаров С.Н
  3. B.M. Mamatkadyrova, B.M. Zholdoshov, S.N. Kaparov
Название
  1. ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ В БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Р6М5
  2. Р6М5 ТЕЗ КЕСҮҮЧҮ БОЛОТТОГУ ФАЗАЛЫК АЙЛАНУУЛАР
  3. PHASE TRANSFORMATION IN HIGH-SPEED STEEL R6M5
Аннотация
  1. В работе проведены экспериментальные опыты исследования режимов термообработки для деталей арматуры из литой стали 1Х25Н14Т-Л а также даны обосновании и рекомендации режимов термообработки. В научной работе рассмотрены особенности фазовых превращений. Поэтому в процессе высокотемпературной выдержки происходит превращение карбида пластинчатой эвтектики в карбиды М6С и VC. Начинается превращение на границе карбид-аустенит, но некоторое время сосуществует несколько карбидные фазы: пластинные периферии состоит из продуктов карбидного превращения, а внутренняя часть из исходного карбида, по-видимому, химический состав которых изменяется в процессе карбидного превращения, и окраска при тепловом травлении оно свидетельствует. Начальный этап карбидного превращения фиксируется в быстрорежущей стали после отжига 960оС, который проводился перед началом разрезки слитков. Интенсивно развивается превращение лишь при высоких температурах, при которых становится возможной процесс диффузии легирующих элементов. Нагрев проводили при температурах 1110- 1250оС через каждые 20оС, с выдержкой 2 ч. в лабораторной камерной силитовой печи. Контроль температуры проводили платино-платинорадиевой термопарой, а также строго поддерживали ±2оС. При указанных температурах отжигали по пять образцов от каждого слитка: край нижнего горизонта, центр нижнего горизонта, край верхнего горизонта, центр верхнего горизонта.
  2. Жумушта тез кесүүчү Р6М5 болотундагы фазалык айлануулардын өзгөчөлүктөрү белгиленген. Ошондуктан жогорку температурадагы кармоо процессинде пластикалык эвтектикалык карбид М6С жана VC карбиддерине айланып өтөт. Айлануу карбид-аустенит чек арасында башталат, бирок кандайдыр бир убакта бир нече карбиддер пайда болуп жашап турушат: пластикалык перифериялар карбиддик айлануулардын азыктарынан болушат, ал эми ички бөлүкчөлөрү баштапкы карбидден болот, мындайча караганда карбиддик айлануу процессинде химиялык состав өзгөрөт, жана жылуулук тагын тазалоодо боектун болуусу аны айгиленет. Тез кесүүчү болоттогу карбиддик айлануунун баштапкы этабы 960оСдагы жышытуудан кийин белгиленген,ал жумуш куюндуларды кесүүдө алдын ала жүргүзүлөт. Айлануулардын тез ылдам өсүшү жогорку температурада болушу байкалат, ошол убакта легирленген элементтердин диффузия процессинин орун алуусу ыктымал. Ысытуу 1110-1150 оСда жүргүзүлдү жана аралыгы 20 оСда 2 саат кармоо менен лаборатордук силит камералык мешинде аткарылды. Температураны текшерүү платина-платинорадий термопарасы менен жүргүзүлдү, ошону менен бирге ±2 оСны так кармап турдук. Белгиленген температураларда беш үлгүлөрдү ар бир куюндудан жышытып турдук: горизонттун төмөнкү тарабынан, горизонттун төмөнкү борборунан, горизонттун жогорку тарабынан, горизонттун жогорку борборунан.
  3. In this work, experimental experiments were carried out to study the modes of heat treatment for reinforcement parts made of cast steel 1X25N14T-L, and also justification and recommendations for the modes of heat treatment were given. In scientific work, the features of phase transformations are considered. Therefore, in the process of high-temperature holding, the transformation of the carbide of the lamellar eutectic into carbides M6C and VC occurs. The transformation begins at the carbide-austenite interface, but for some time several carbide phases coexist: the plate periphery consists of carbide transformation products, and the inner part of the initial carbide, apparently, the chemical composition of which changes during the carbide transformation, and color upon thermal etching testifies. The initial stage of carbide transformation is recorded in high speed steel after annealing at 960 ° C, which was carried out before the start of cutting ingots. The transformation develops intensively only at high temperatures, at which the process of diffusion of alloying elements becomes possible. Heating was carried out at temperatures of 1110-1250 ° C every 20 ° C, with exposure for 2 hours in a laboratory chamber silite furnace. Temperature control was carried out with a platinum-platinumradium thermocouple, and was also strictly maintained at ± 2 ° C. At the indicated temperatures, five samples were annealed from each ingot: the edge of the lower horizon, the center of the lower horizon, the edge of the upper horizon, and the center of the upper horizon.
Ключевые слова
  1. режим, термическая, обработка, нагрев, карбид,фаза, сталь, температура.
  2. режими, термикалык, иштетүү, ысытуу, карбид, фаза, болот, температура.
  3. mode, heat, treatment, heating, carbide, phase, steel, temperature.
Сведения об авторах
  1. Маматкадырова Бурулай Белековна, Ошский технологический университет, г.Ош, Кыргызская Республика, аспирант. Жолдошов Белекбек Муратович, Ошский технологический университет, г.Ош, Кыргызская Республика, доктор технических наук, профессор. Капаров Сейитбек Абдиллажанович, Ошский технологический университет, г.Ош, Кыргызская Республика, преподаватель.
  2. Маматкадырова Бурулай Белековна, Ош технологиялык университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант. Жолдошов Белекбек Муратович, Ош технологиялык университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, техника илимдеринин доктору, профессор. Капаров Сейитбек Абдиллажанович, Ош технологиялык университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
  3. Burulai Mamatkadyrova, Osh University of Technology, Osh, Kyrgyz Republic, postgraduate student. Belekbek Zholdoshov, Osh Technological University, Osh, Kyrgyz Republic, doctor of technical sciences, professor. Seiitbek Kaparov, Osh University of Technology, Osh, Kyrgyz Republic, lecturer.
Полнотекстовая версия
DOI
  • .26104/NNTIK.2019.45
  • Версия для цитирования
  • Маматкадырова Б.М., Жолдошов Б.М., Капаров С.Н ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ В БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Р6М5. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 12. C. 17-20