В статье представлены результаты математического моделирования и экспериментальных исследований, выполненных в ходе разработки технологии дифференцированного водо-воздушного охлаждения подшипниковых колец из стали ШХ15 производства ЗАО «Вологодский подшипниковый завод». Наложение рассчитанных по разработанной в ОАО «ВНИИМТ» математической модели кривых изменения температуры по сечению подшипника на термокинетическую диаграмму распада переохлажденного аустенита показало, что в широком диапазоне режимов дифференцированного водо-воздушного охлаждения достигается требуемая микроструктура термообработанного металла. Экспериментальные исследования термоупрочнения подшипниковых колец водо-воздушными струями проведены на специально смонтированном опытно-промышленном устройстве с системой охлаждения, оснащенной смесителями и коллекторами с плоско-факельными форсунками оригинальной конструкции, которые обеспечивают устойчивость факела и равномерность распыла водо-воздушной смеси в широком диапазоне изменения расхода и давления воды и воздуха. Проведенное на различных режимах охлаждения термическое упрочнение колец с последующим определением механических свойств и структурных характеристик стали подтвердило, что технология водо-воздушного охлаждения позволяет достичь требуемых структурных и механических характеристик подшипниковых колец и является конкурентоспособной экологически чистой альтернативой технологии объемной закалки в масляном баке.
Translated title of the contributionApplication of water-air cooling technologies for heat treatment of bearing rings
Original languageRussian
Pages (from-to)423-430
Number of pages8
JournalIzvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Chernaya Metallurgiya
Volume61
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2018

    Level of Research Output

  • VAK List

    GRNTI

  • 53.00.00 METALLURGY

    ASJC Scopus subject areas

  • Materials Science (miscellaneous)
  • Metals and Alloys

    Research areas

  • Bearing steel, Hardness, Heat treatment, Mathematical modeling, Microscopic structure, Nozzle, Quenching, Water-air cooling

ID: 7758971