RU2170769C1 - Способ изготовления штанги для перфораторного бурения шпуров - Google Patents
Способ изготовления штанги для перфораторного бурения шпуров Download PDFInfo
- Publication number
- RU2170769C1 RU2170769C1 RU99125758/02A RU99125758A RU2170769C1 RU 2170769 C1 RU2170769 C1 RU 2170769C1 RU 99125758/02 A RU99125758/02 A RU 99125758/02A RU 99125758 A RU99125758 A RU 99125758A RU 2170769 C1 RU2170769 C1 RU 2170769C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rod
- tail
- hardening
- carried out
- exposure
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к производству штанг для перфораторного бурения шпуров. Для получения высокопрочных штанг повышенной стойкости и, соответственно, повышения их срока службы после высадки бурта и окончательной механической обработки заготовку подвергают длительной изотермической выдержке (до 72 ч) при 490 - 520°С, причем выдержку осуществляют в потоке диссоциированного на 70 - 90% аммиака с одновременным воздействием на атмосферу печи эмиссии заряженных частиц с поверхности предварительно введенного в рабочее пространство печи катализатора. 7 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к области производства инструмента для бурения шпуров перфораторами.
Известен способ производства штанги для бурения шпуров перфораторами, включающий высадку бурта, электротермическую обработку заготовки по всей длине с контактного электронагрева под натяжением и механическую обработку, проводимую после электротермической обработки (авторское свидетельство СССР N 1571086, кл. C 21 D 1/78). Данный способ эффективен при изготовлении штанг из перлитной стали типа 55С2, а также при необходимости получения штанг с особо высокими упругими свойствами (например, штанг для самоходной техники). При других типах стали указанный способ не позволяет получить штанги с максимальным использованием их эксплуатационных возможностей.
Ближайшим аналогом к изобретению является способ изготовления перфораторных штанг шведской фирмой Сандвик ((Hollow rock drill steel. Sandvik Steel. , Sandviken. , Sweden, 1990. Integral drill steels. Sandvik Rock Tools. Sandviken. Sweden, 1990). Согласно данному способу исходный пустотелый пруток высокопрочной буровой стали предварительно механически обрабатывают, подвергают местному индукционному нагреву и высаживают на заготовке бурт, затем подвергают окончательной механической обработке. Высадку ведут на оправке (игле) для исключения перекрытия пустотелого прутка деформируемым металлом. Затем нагревают и производят объемную закалку заготовки в том месте, где должен быть хвостовик штанги. После этого производят изотермическую выдержку закаленного участка для отпуска. Делают это с расчетом, чтобы длина термообработанного участка была больше, примерно, на 25 мм длины ранее нагревавшегося под высадку индукционным нагревом участка. Затем закаливают поверхность противоположного конца заготовки (где должен быть конус или резьба), производят абразивную очистку канала, дробеметную обработку наружной поверхности для наведения на ней остаточных напряжений сжатия и антикоррозийную обработку.
Недостатком этого способа является получение штанги, имеющей неодинаковую стойкость элементов. По данным эксплуатации стойкость хвостовика, бурта и прилегающего к бурту участка штанги длиной до 300 мм в 2-4 раза ниже стойкости средней части штанги, что обуславливает неполное использование ресурса дорогостоящей буровой стали. Экспериментально установлено, что причиной поломок в основном является незавершенность процессов отпуска закаленной легированной стали в результате недостаточной изотермической выдержки, следствием чего является высокая чувствительность стали к концентраторам напряжений, особенно поверхностных, и обусловленная этим низкая конструктивная прочность ее на участках с наиболее резко выраженной неравномерностью распределения напряжений от прохождения ударного импульса и несоосности прилагаемой ударной нагрузки (хвостовик, прилегающий к нему участок, а также противоположный конец штанги). Наряду с отмеченным, недостатком известного способа изготовления перфораторных штанг, не позволяющим реализовать заложенный в высокопрочном металле ресурс, является низкая блокирующая способность дробеметной обработки по подавлению действия дефектов поверхности как концентраторов напряжений. Как известно из практики машиностроения, дробеметный наклеп наиболее эффективен для тяжелонагруженных изделий в сочетании с другими методами упрочнения поверхности, например, после химико-термической обработки.
Задача изобретения - разработка способа изготовления штанги для перфораторного бурения шпуров, обеспечивающего получение высокопрочных штанг повышенной стойкости и, соответственно, повышение их срока службы.
Достигается это тем, что в способе изготовления штанг для перфораторного бурения шпуров, преимущественно из заготовки в виде пустотелого высокопрочного стального прутка, включающем предварительную механическую обработку, высадку бурта, окончательную механическую обработку, нагрев под объемную закалку, объемную закалку хвостовой части штанги, поверхностную закалку противоположного хвостовой части конца штанги, абразивную очистку внутренней поверхности заготовки, дробеметную обработку наружной поверхности заготовки, согласно изобретению после высадки бурта и окончательной механической обработки заготовку подвергают длительной (до 72 ч) изотермической выдержке при 490-520oC, причем выдержку осуществляют в печи в потоке диссоциированного на 70-90% аммиака с одновременным воздействием на атмосферу печи эмиссии заряженных частиц с поверхности предварительно введенного в рабочее пространство печи катализатора.
Параметры процесса определены исходя из следующего: после изотермической выдержки свыше 72 ч развивается отпускная хрупкость, при температуре выдержки ниже 490oC не происходит насыщения поверхности заготовки азотом, а при температуре более 520oC снижается исходная прочность прутка. Оптимальная степень диссоциации аммиака 70-90%.
Кроме того, дробеметную обработку наружной поверхности заготовки предпочтительно выполнять перед изотермической выдержкой.
Кроме того, высадку бурта предпочтительно вести с недозаполнением фигуры штампа металлом на 3-5%. во избежание сжатия иглы.
Кроме того, высадку бурта предпочтительно вести на оправке с теплостойкой смазкой, например графитовой пастой, чтобы не перегреть иглу.
Кроме того, нагрев под закалку хвостовой части штанги предпочтительно вести со скоростью не ниже 10oC/с, т.к. при скорости ниже 10oC стойкость штанги снижается.
Кроме того, предпочтительно объемную закалку хвостовой части штанги проводить до изотермической выдержки при высокой исходной твердости стального прутка (например, 48HRC), и после - при пониженной исходной твердости прутка (40 HRC), когда эксплуатационная твердость недостаточна.
Кроме того, после объемной закалки хвостовой части штанги и поверхностной закалки противоположного конца штанги предпочтительно оба конца подвергнуть дробеметной обработке для наведения на них дополнительных напряжений сжатия.
Способ осуществляют следующим образом.
Заготовку в виде пустотелого прутка, например, шестигранного сечения, диаметром 25 мм и длиной 1,8 м высокопрочной хромоникельмолибденовой стали твердостью 40HRC подвергают предварительной механической обработке и последующему местному нагреву (контактному или индукционному) под высадку бурта. Бурт высаживают на теплостойкой игле (оправке) в закрытом штампе, например, на горизонтально-ковочной машине. Высадку ведут с интервалом 4-5 мин, чтобы не перегреть тонкую иглу, которую перед каждой высадкой смазывают теплостойкой пастой, например графитовой, причем во избежание сжатия иглы высадку ведут с 3-5% недобором металла в фигуре штампа. С высаженного бурта снимают облой, выполняют окончательную механическую обработку хвостовой части штанг. Пустотелый пруток продувают абразивовоздушной смесью для удаления с внутренней поверхности прутка дефектного слоя, толщина которого обычно составляет 0,15 мм. Наружную поверхность прутка по всей длине подвергают дробеметной обработке стальной дробью, например, диаметром 0,8-1,5 мм при скорости дроби 80 м/с, на глубину 0,15-0,20 мм. Обе поверхности обезжиривают например, бензином, а затем производят изотермическую выдержку заготовки.
Изотермическую выдержку проводят в муфельной шахтной электропечи, например, США 8.56. Предварительно в рабочее пространство печи вводят катализатор (например, на основе металлов платиновой группы), активирующий процессы в печи, загружают печь прутками и герметизируют ее. Продувают муфель печи инертным газом или аммиаком и поднимают температуру. При 490oC через муфель пропускают диссоциированный аммиак (на 70%), при 520oC подъем температуры прекращают и с точностью до + 5oC поддерживают ее в течение последующих суток (не более трех), т.е. осуществляют изотермическую выдержку.
За это время в стали прутка происходят следующие процессы:
- пластически деформированный дробеметной обработкой поверхностный слой рекристаллизируется, приобретает мелкозернистое строение, что облегчает диффузию азота и обеспечивает повышенные пластические свойства поверхностного слоя;
- сердцевина прутка разгружается от структурных напряжений, приобретает максимальные для данной температуры отпуска пластические свойства благодаря перераспределению легирующих элементов и обогащению α-фазы никелем, важнейшим элементом, сообщающим стали высокую конструктивную прочность;
- наведенный на поверхности прутка в результате внедрения азота в решетку железа сжатый слой парализует действие исходных дефектов и мест перемены сечений как концентраторов напряжений, компенсирует недостаток выгоревшего на предыдущих операциях, включая прокатку прутка, углерода, сглаживает разницу удельных объемов в структуре металла переходной зоны, а высокой твердостью своих нитридов (хрома и молибдена) и их химической инертностью препятствует появлению эксплуатационных повреждений и коррозии. Фактически при изотермической выдержке осуществляется одновременно и антикоррозийная обработка.
- пластически деформированный дробеметной обработкой поверхностный слой рекристаллизируется, приобретает мелкозернистое строение, что облегчает диффузию азота и обеспечивает повышенные пластические свойства поверхностного слоя;
- сердцевина прутка разгружается от структурных напряжений, приобретает максимальные для данной температуры отпуска пластические свойства благодаря перераспределению легирующих элементов и обогащению α-фазы никелем, важнейшим элементом, сообщающим стали высокую конструктивную прочность;
- наведенный на поверхности прутка в результате внедрения азота в решетку железа сжатый слой парализует действие исходных дефектов и мест перемены сечений как концентраторов напряжений, компенсирует недостаток выгоревшего на предыдущих операциях, включая прокатку прутка, углерода, сглаживает разницу удельных объемов в структуре металла переходной зоны, а высокой твердостью своих нитридов (хрома и молибдена) и их химической инертностью препятствует появлению эксплуатационных повреждений и коррозии. Фактически при изотермической выдержке осуществляется одновременно и антикоррозийная обработка.
По истечении изотермической выдержки пруток охлаждают вместе с печью, не прекращая подачу аммиака, степень диссоциации которого увеличивают до 90% для предупреждения пересыщения нитридного слоя стали прутка азотом. При 200oC муфель печи продувают инертным газом (азотом), вскрывают печь и охлаждают заготовку до комнатной температуры. После перечисленных выше операций твердость данного прутка снижается до 36-39 HRC, что ниже требуемой твердости по условиям эксплуатации, поэтому затем хвостовую часть штанги подвергают нагреву под объемную закалку. Нагрев ведут со скоростью не ниже 10 o/с для подавления влияния переходной зоны, далее осуществляют объемную закалку хвостовой части, включая бурт и прилегающий к бурту участок длиной до 300 мм. После этого проводят поверхностную закалку противоположного конца штанги (конуса) и оба конца штанги подвергают дробеметной обработке для наведения на них дополнительных напряжений сжатия.
Результаты испытания опытного образца штанги, изготовленной по изобретению, а также по способу, представленному в прототипе, отражены в таблице.
Из таблицы видно, что применение данного способа позволяет повысить срок службы буровых штанг более чем в 2 раза.
Claims (8)
1. Способ изготовления штанги для перфораторного бурения шпуров преимущественно из заготовки в виде пустотелого высокопрочного стального прутка, включающий предварительную механическую обработку, высадку бурта, окончательную механическую обработку, нагрев под объемную закалку, объемную закалку хвостовой части штанги, поверхностную закалку противоположного хвостовой части конца штанги, абразивную очистку внутренней поверхности заготовки, дробеметную обработку наружной поверхности заготовки, отличающийся тем, что после высадки бурта и окончательной механической обработки заготовку подвергают длительной до 72 ч изотермической выдержке при 490-520oC, причем выдержку осуществляют в печи в потоке диссоциированного на 70-90% аммиака с одновременным воздействием на атмосферу печи эмиссии заряженных частиц с поверхности предварительно введенного в рабочее пространство печи катализатора.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дробеметную обработку наружной поверхности заготовки выполняют перед изотермической выдержкой.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что высадку бурта ведут с недозаполнением фигуры штампа металлом на 3-5%.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что высадку бурта ведут на оправке с теплостойкой смазкой, например графитовой пастой.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что нагрев под закалку хвостовой части штанги ведут со скоростью не ниже 10oC/с.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что объемную закладку хвостовой части штанги проводят до изотермической выдержки при высокой исходной твердости стального прутка.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что объемную закалку хвостовой части штанги проводят после изотермической выдержки при пониженной исходной твердости стального прутка.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что после объемной закалки хвостовой части штанги и поверхностной закалки противоположного хвостовой части конца штанги оба конца подвергают дробеметной обработке.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KZ990905.1 | 1999-08-13 | ||
| KZ990905 | 1999-08-13 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2170769C1 true RU2170769C1 (ru) | 2001-07-20 |
Family
ID=19720813
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99125758/02A RU2170769C1 (ru) | 1999-08-13 | 1999-12-07 | Способ изготовления штанги для перфораторного бурения шпуров |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2170769C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2254691C2 (ru) * | 2003-01-09 | 2005-06-20 | Жовноватый Павел Васильевич | Установка для термической обработки длинномерных заготовок |
| RU2375142C2 (ru) * | 2007-11-14 | 2009-12-10 | Владимир Алексеевич Головченко | Способ изготовления буровых штанг для бурильных машин ударно-вращательного действия |
| RU2463361C2 (ru) * | 2010-02-15 | 2012-10-10 | Владимир Алексеевич Головченко | Способ изготовления штанг для бурильных машин ударно-вращательного действия |
| RU2536841C2 (ru) * | 2009-07-20 | 2014-12-27 | Экспаните А/С | Способ активирования изделия из пассивного черного или цветного металла до науглероживания, азотирования и/или азотонауглероживания |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1571086A1 (ru) * | 1988-03-21 | 1990-06-15 | Институт Горного Дела Ан Казсср | Способ производства штанг дл бурени |
| SU1754791A1 (ru) * | 1989-04-18 | 1992-08-15 | Специальное Конструкторское Бюро Научно-Производственного Объединения "Геотехника" | Способ термической обработки бурильной трубы |
-
1999
- 1999-12-07 RU RU99125758/02A patent/RU2170769C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1571086A1 (ru) * | 1988-03-21 | 1990-06-15 | Институт Горного Дела Ан Казсср | Способ производства штанг дл бурени |
| SU1754791A1 (ru) * | 1989-04-18 | 1992-08-15 | Специальное Конструкторское Бюро Научно-Производственного Объединения "Геотехника" | Способ термической обработки бурильной трубы |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| HOLLOW ROCK DRJLL STEELL, SANDVJK STEELL, SAHDVKEN SWEDEN, 1990. C.11. JNTEGRAL DRJLL STEELL SANDVJK ROCK TOOLS, SANDVJKEN, SWEDEN, 1990, c.6, 9. * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2254691C2 (ru) * | 2003-01-09 | 2005-06-20 | Жовноватый Павел Васильевич | Установка для термической обработки длинномерных заготовок |
| RU2375142C2 (ru) * | 2007-11-14 | 2009-12-10 | Владимир Алексеевич Головченко | Способ изготовления буровых штанг для бурильных машин ударно-вращательного действия |
| RU2536841C2 (ru) * | 2009-07-20 | 2014-12-27 | Экспаните А/С | Способ активирования изделия из пассивного черного или цветного металла до науглероживания, азотирования и/или азотонауглероживания |
| RU2463361C2 (ru) * | 2010-02-15 | 2012-10-10 | Владимир Алексеевич Головченко | Способ изготовления штанг для бурильных машин ударно-вращательного действия |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5135557B2 (ja) | 耐遅れ破壊特性に優れた高強度鋼材と高強度ボルト、及び、その製造方法 | |
| Apple et al. | Microcracking and fatigue in a carburized steel | |
| JP3311949B2 (ja) | 表面硬化チェーン | |
| US3024626A (en) | Axle shaft | |
| CN107805776A (zh) | 一种23CrNi3MoA钎具用材料的渗碳碳势分布控制工艺 | |
| RU2170769C1 (ru) | Способ изготовления штанги для перфораторного бурения шпуров | |
| CN101006189B (zh) | 制造硬化的锻钢部件的方法 | |
| Arsić et al. | Effect of Elevated Temperatures on Mechanical Properties of Ultra High Strength Hot Work Tool Steel H11 | |
| JP2001502021A (ja) | 摩擦溶接したドリルロッド及びそのロッドの製造方法 | |
| US6193820B1 (en) | Method for the thermal treatment of bushings, particularly for tracked vehicles and the like | |
| Hodgson et al. | Transformation and tempering behavior of the heat-affected zone of 2.25 Cr-1Mo steel | |
| Suresh | Investigation of heat treatment on mechanical properties of medium carbon steel | |
| US20230124502A1 (en) | Hammer bushings with softened outer region | |
| JP2978059B2 (ja) | リンクチェーン | |
| Zwierzchowski | Factors affecting the wear resistance of forging tools | |
| CN1491286A (zh) | 高硬度、高延展性的铁制品 | |
| Konat et al. | Effect of Welding Technique and Thermal Heatment Parameters on Abrasive Wear of Steel S355 | |
| JP2016089201A (ja) | 高強度中空ばね用鋼の製造方法 | |
| JPH1161264A (ja) | 履帯ブッシュおよびその製造方法 | |
| Lara et al. | Effect of sandblasting on low and high-cycle fatigue behaviour after mechanical cutting of a twinning-induced plasticity steel | |
| RU2532600C1 (ru) | Способ упрочнения крепежных изделий из низкоуглеродистой стали | |
| Mesquita et al. | Heat treating of hot-work tool steels | |
| Korotkov et al. | Investigations into plasma quenching | |
| JPS61149462A (ja) | さく岩機ロツド用の中空鋼鋼材 | |
| Senatorski et al. | Wear resistance characteristics of thermo-chemically treated structural steels |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20031208 |