本发明专利技术涉及一种高频热处理材料及利用该材料的齿轮制造方法。为此,本发明专利技术的高频热处理材料变形量稳定,具有与渗碳热处理同等的物理特性,其成分包括:碳(C)0.50~0.55重量%、硅(Si)0.30~0.50重量%、锰(Mn)0.35~0.55重量%、铜(Cu)0.30重量%以下、镍(Ni) 0.25重量%以下、铬(Cr) 0.25 重量%以下、钼(Mo) 0.35~0.45 重量%、硼(B) 0.002~0.004重量%、铝(Al) 0.025~0.045 重量%,其余成分为Fe。因此,本发明专利技术可以获得在高频热处理过程中变形量稳定且具有与渗碳热处理同等标准物理特性的中碳钢材,将这种材料按照齿轮类部件的标准加工后再通过轮廓高频热处理就可以制造出表面强度和硬度很高的齿轮。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种。特别是,可以获 得在高频热处理过程中变形量稳定且具有与渗碳热处理同等标准物理特性的材料,将这种 材料按照齿轮类部件的标准加工后再通过轮廓高频热处理就可以制造出表面硬度高的齿 轮。
技术介绍
一般来说,齿轮类部件使用的材料为碳钢或普通钢,是以Fe,C为主要成分的合金 并分别含有少量的锰(Mn)、硅(Si)、磷(P)、硫(S)等元素。此时,碳(C)为0. 03~1. 7%, 锰(Mn)为0.2~0.8%,硅(Si)为0.35%以下,硫⑶为0.06%以下,其余成分为铁。如 果增加碳成分的含量,就会因珠光体组织的增加而导致碳钢的物理性质与机械性能发生变 化。即如果增加碳的含量,钢的抗张强度、屈服点就会增加,但是大约达到0.9%以上之后反 而会减少,同时拉伸、冲击值反而也会减少,脆性会增加。 如果碳含量低于0. 3%为低碳钢,如果碳含量在0. 3~0. 5%以下范围内为中碳 钢,如果碳含量超过0.5%为高碳钢。碳含量低于0.3%的钢被称为"软钢",碳含量超过 0.3 %的钢被称为"硬钢"。 热处理(heat treatment)是通过加热、冷却提高工业材料的特性。如果当对物质 加热后再使其冷却,内部组织就会发生变化,有时其性质就会显著改善。 钢铁作为一种能够通过热处理使其特性大幅改变的材料,为了确保能够自由变形 可以将其制造得柔软一些。相反,也可以将其制造得坚硬以至于能够对钢铁自身进行砍削 的程度。 在热处理之前进行退火(annealing),这是因为铸造组织或锻造组织等通过退火 处理后能够成为标准组织,因此在原来的热处理程序之前需要进行退火处理。 如果通过淬火?回火处理使其温度从大约900°C的情况下骤降,就会导致钢铁产 生特有的相变(马氏体相变),从而形成非常坚硬的组织,然后再在200~600°C的条件下 进行再次加热就可以制造出高强度钢。 另外,在传递动力的机械要素中,齿轮类部件主要使用低碳钢。低碳钢通过热锻、 材料热处理、磨削加工及热前齿切加工、渗碳热处理和热后加工等工序制造。 但是,在热锻之后,由于还需要再经过材料热处理工序和渗碳热处理工序,由此会 消耗大量的费用与时间。另外,如果为了节约费用与时间而采用高频热处理,材料表面又很 难获得马氏体组织。
技术实现思路
技术问题 本专利技术的目的在于,与现有材料相比减少铬等元素的用量,通过利用钼元素控制 晶粒生长而获得微粒,由此不经过渗碳热处理工序就可获得同等的物理特性,因此在热锻 之后不再经过材料热处理工序即可完成磨削加工工序,最终减少制造工序。 技术方案 本专利技术的高频热处理材料变形量稳定,具有与渗碳热处理同等的物理特性,其 成分包括:碳(C)0. 50~0? 55重量%、硅(Si)0. 30~0? 50重量%、锰(Mn)0. 35~0? 55 重量%、铜(Cu)0. 30重量%以下、镍(Ni)0. 25重量%以下、铬(Cr)0. 25重量%以下、钼 (Mo)0.35 ~0.45 重量%、硼(B)0.002 ~0.004 重量%、铝(A1)0.025 ~0.045 重量%、其 余成分为Fe。 本专利技术的利用高频热处理材料的齿轮制造方法包括:将由碳(C)0. 50~0. 55重 量%、硅(Si)0. 30~0. 50重量%、锰(Mn)0. 35~0. 55重量%、铜(Cu)0. 30重量%以下、镍 (Ni)0. 25重量%以下、铬(Cr)0. 25重量%以下、钼(Mo)0. 35~0. 45重量%、硼(B)0. 002~ 〇. 〇〇4重量%、铝(A1)0. 025~0. 045重量%、其余成分为Fe构成的材料在1200°C条件下 热锻的步骤;将材料按照齿轮类部件的形态进行磨削加工的步骤;将经过磨削加工的齿轮 类部件进行齿切加工的热前齿切步骤;对齿轮类部件上形成的齿切部位利用高频进行轮廓 热处理的步骤;对经过轮廓高频热处理的齿轮类部件进行收尾处理的热后加工步骤。 另外,本专利技术的上述利用高频进行轮廓热处理的步骤(S400)是在850~940°C的 条件下进行15分钟的热处理。 有益效果 本专利技术可以获得在高频热处理过程中变形量稳定,具有与渗碳热处理同等标准物 理特性的中碳材料。 另外,将材料加工成齿轮类部件后,通过轮廓高频热处理可以获得表面硬度非常 高的齿轮。 另外,通过此举,与现有材料相比减少了铬等合金元素的用量,从而可以降低成 本。 另外,通过此举,不经过渗碳热处理也能获得同等的物理特性。 另外,通过此举,在热锻之后不再经过材料热处理工序即可完成磨削加工工序,最 终减少制造工序。【附图说明】 图1是利用依据本专利技术高频热处理材料的齿轮制造方法流程图; 图2是显示通过依据本专利技术高频热处理材料的晶粒生长而获得微粒过程的方块 图。 符号说明 S 100:热锻步骤 S200:磨削加工步骤 S300:热前齿切步骤 S400:轮廓高频热处理步骤 S500:热后加工步骤【具体实施方式】 下面,将参照附图对本专利技术的实施例进行详细说明。 图1是利用依据本专利技术高频热处理材料的齿轮制造方法示例图,图2是显示通过 依据本专利技术高频热处理材料的晶粒生长而获得微粒过程的方块图。 依据本专利技术的高频热处理材料与现有材料相比,提高了碳(C)的含量,以确保能 够通过高频热处理获得马氏体(Martensite)组织。为了增加强度而添加了一定量的钼 (Mo),并获得了贝氏体(Bainite)组织。为了防止因锡(TiN)导致疲劳寿命下降而添加了 铝(A1)以代替钛(Ti)。 表1是依据本专利技术的高频热处理材料成分表。 【表1】【主权项】1. 一种高频热处理材料,其特征在于: 其变形量稳定,具有与渗碳热处理同等的物理特性,其由碳0. 50~0. 55重量%、硅 0. 30~0. 50重量%、锰0. 35~0. 55重量%、铜0. 30重量%以下、镍0. 25重量%以下、铬0. 25 重量%以下、钼〇. 35~0. 45重量%、硼0. 002~0. 004重量%、铝0. 025~0. 045重量%,其余成 分为Fe构成。2. -种利用高频热处理材料的齿轮制造方法,其特征在于: 包括:将由碳〇. 50~0. 55重量%、硅0. 30~0. 50重量%、锰0. 35~0. 55重量%、铜0. 30重 量%以下、镍0. 25重量%以下、铬0. 25重量%以下、钼0. 35~0. 45重量%、硼0. 002~0. 004 重量%、铝0. 025~0. 045重量%,其余成分为Fe构成的材料在1200°C条件下热锻的热锻步 骤(S100); 将材料按照齿轮类部件的形态进行磨削加工的磨削加工步骤(S200); 将经过磨削加工的齿轮类部件进行齿切加工的热前齿切步骤(S300); 对齿轮类部件上形成的齿切部位利用高频进行轮廓热处理的轮廓高频热处理步骤 (S400); 对经过轮廓高频热处理的齿轮类部件进行收尾处理的热后加工步骤(S500)。3. 根据权利要求2所述的利用高频热处理材料的齿轮制造方法,其特征在于: 上述轮廓高频热处理步骤(S400)是在850~940°C的条件下进行15分钟的热处理。【专利摘要】本专利技术涉及一种。为此,本专利技术的高频热处理材料变形量稳定,具有与渗碳热处理本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种高频热处理材料,其特征在于:其变形量稳定,具有与渗碳热处理同等的物理特性,其由碳0.50~0.55重量%、硅0.30~0.50重量%、锰0.35~0.55重量%、铜0.30重量%以下、镍0.25重量%以下、铬0.25重量%以下、钼0.35~0.45重量%、硼0.002~0.004重量%、铝0.025~0.045重量%,其余成分为Fe构成。
【技术特征摘要】
...
【专利技术属性】
技术研发人员:崔炳虎,
申请(专利权)人:现代岱摩斯股份有限公司,
类型:发明
国别省市:韩国;KR
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