[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2637437C2 - Способ формирования волокнистого композиционного покрытия - Google Patents

Способ формирования волокнистого композиционного покрытия Download PDF

Info

Publication number
RU2637437C2
RU2637437C2 RU2015154931A RU2015154931A RU2637437C2 RU 2637437 C2 RU2637437 C2 RU 2637437C2 RU 2015154931 A RU2015154931 A RU 2015154931A RU 2015154931 A RU2015154931 A RU 2015154931A RU 2637437 C2 RU2637437 C2 RU 2637437C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
zone
electron beam
pulsed
composite coating
Prior art date
Application number
RU2015154931A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015154931A (ru
Inventor
Сергей Федорович Гнюсов
Василий Григорьевич Дураков
Илья Юрьевич Зыков
Илья Александрович Исакин
Анна Александровна Хайдарова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority to RU2015154931A priority Critical patent/RU2637437C2/ru
Publication of RU2015154931A publication Critical patent/RU2015154931A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637437C2 publication Critical patent/RU2637437C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/12Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge characterised by the method of spraying
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/12Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge characterised by the method of spraying
    • C23C4/134Plasma spraying
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/18After-treatment

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Welding Or Cutting Using Electron Beams (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу формирования волокнистого композиционного покрытия на изделии из низко- или среднеуглеродистой конструкционной стали. Осуществляют нанесение покрытия на основе промышленного порошка ПР-10Р6М5 электронно-лучевым или плазменно-порошковым методом. Наплавленную поверхность подвергают шлифованию и дискретному оплавлению с помощью импульсного лазерного или импульсного электронного луча с диаметром луча на поверхности покрытия 0,25÷2 мм и длительностью импульса 5÷20 миллисекунд, сфокусированного в линию или точку. Технический результат: уменьшение интенсивности изнашивания в паре трения. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки поверхности покрытий на основе быстрорежущей стали потоками энергии для улучшения эксплуатационных характеристик изделий.
Известен способ обработки изделий, в котором воздействие на конструкционную (рельсовую) сталь осуществляют импульсным лазерным лучем (Zheng-yang Li, Xu-hui Xing, Ming-jiang Yang, Bing Yang, Zhi-yuan Ren, Hua-qiang Lin Investigation on rolling sliding wear behavior of wheel steel by laser dispersed treatment // Wear 314 (2014) P. 236-240). Зона переплава имеет мартенситно-аустенитную (90:10%) структуру с твердостью 550HV, зону термического влияния с твердостью 850 HV и далее основной металл с ферритно-перлитной структурой твердостью 300 HV. Полученная структура позволяет увеличить износостойкость материала в условиях схемы износа качения-скольжения в два раза.
Недостатками способа являются:
- большой коэффициент обработки поверхности лазерным лучом (80%), что создает значительные термические напряжения и, как следствие, высокую вероятность образования трещин со стороны зоны термического влияния, имеющей высокую твердость;
- способ неприемлем в условиях обработки предварительно наплавленной поверхности композиционным материалом, изначально имеющим высокую твердость.
Наиболее близким является способ, взятый в качестве прототипа - способ обработки изделий из высокоуглеродистых легированных сплавов (RU 2494154 CI, МПК C21D 1/09 (2006.01), опубл. 27.09.2613), включающий воздействие на изделие импульсным концентрированным потоком энергии. На изделие локально воздействуют сфокусированным импульсным электронным лучом с плотностью мощности 10l05 Вт/см2, диаметром луча 0,5÷2 мм и длительностью импульса 1÷30 мс с дискретным точечным распределением, формируя на поверхности изделия модифицированные зоны заданной геометрии. Затем изделие подвергают термической обработке при температуре 600÷1100°С и времени выдержки 30÷60 мин. Недостатками способа являются:
- дополнительная термическая обработка изделий, для которых комбинированная операция наплавки и оплавления является финишной обработкой;
- сфокусированный точечный импульсный электронный луч не позволяет создать модифицированные зоны заданной геометрии (кроме точечной) без перекрытия отдельных точек (например, с полосовым однонаправленным распределением), и сформировать однородный структурно-фазовый состав модифицированных зон и их свойства. Это важно когда изделия работают не при чисто абразивном износе, а в паре трения.
Задачей является создание способа обработки покрытий на основе быстрорежущей стали концентрированными потоками энергии, обеспечивающими уменьшение интенсивности изнашивания в паре трения.
Способ формирования волокнистого композиционного покрытия, также как в прототипе, заключается в воздействии на изделие импульсным электронным лучом с плотностью мощности 104÷105 Вт/см2.
Согласно изобретению на низко- или среднеуглеродистую конструкционную сталь наносят покрытие на основе промышленного порошка ПР-10Р6М5 электронно-лучевым или плазменно-порошковым методом, затем наплавленную поверхность подвергают шлифованию и дискретному оплавлению с помощью импульсного лазерного или импульсного электронного луча с диаметром луча на поверхности покрытия 0,25÷2 мм и длительностью импульса 5÷20 миллисекунд, сфокусированного в линию или точку, повышая микротвердость в части объема волокна, находящегося между вязкими прослойками оплавленной зоны и основного покрытия.
На фиг. 1 показана схема дискретного оплавления композиционного покрытия импульсным лазерным или электронным лучом, развернутым в точку (ось волокна перпендикулярна наплавленной поверхности), где 1 - основной металл, 2 - наплавка, 3 - дискретно упрочненные зоны (волокна), 4 - ось волокна, 5 - глубина оплавления (в разрезе).
На фиг. 2 показана схема дискретного оплавления композиционного покрытия импульсным лазерным или электронным лучом, развернутым в линию (ось волокна параллельна наплавленной поверхности).
На фиг. 3 показана микроструктура поперечного сечения литого ядра покрытий на основе быстрорежущей стали после лазерного оплавления при увеличении, где а) - литое ядро и зона термического влияния - ЗТВ; б) - зона Б и ЗТВ (зона В); в) - зона А и зона Б.
На фиг. 4 показано распределение средних значений микротвердости по зонам литого ядра (зона А, зона Б и зона В основного металла), облученных импульсным лазером покрытий на основе быстрорежущей стали.
Оплавленные зоны или волокна на фиг. 1 и фиг. 2 состоят из двух структур - зона А и зона Б (фиг. 3) и отличаются уровнем микротвердости, что показано на фиг. 4. Твердая часть волокна - зона Б, находящаяся между вязкими прослойками волокна зоны А и зоны В основного металла покрытия на фиг. 3 и фиг. 4 несут основную нагрузку в трибоконтакте. Вязкие прослойки - волокна зоны А и зоны В обеспечивают релаксацию напряжений и торможение в развитии трещин. В зависимости от напряженного состояния пары трения ось волокна формируют перпендикулярно (фиг. 1) или параллельно (фиг. 2) рабочей поверхности основного покрытия.
Технический результат при осуществлении заявляемого способа достигается за счет образования на поверхности покрытия периодических волокон (расстояние между осями волокон составляет 2÷3 диаметра волокна) сфокусированным импульсным лазерным или импульсным электронным лучом (плотность мощности 104÷105 Вт/см2 и длительность импульса 5÷20 миллисекунд) точечного или линейного оплавления. Внутри волокна формируются две структуры на основе аустенитно-мартенситной матрицы с включениями карбидов, отличающиеся уровнем дисперсности мартенситных игл и карбидов и, следовательно, уровнем микротвердости. Зона А, за счет большего размера карбидных выделений, имеет большую травимость (фиг. 3в). Зона Б за счет более дисперсной структуры как мартенсита, так и карбидов имеет меньшую травимость (фиг. 3б). На поверхности наплавки формируют волокна с перпендикулярным или параллельным расположением оси волокна относительно поверхности упрочненного слоя. Расстояние между осями волокон составляет 2÷3 диаметра волокна.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом: на образцы основного металла 1 из низко- или среднеуглеродистой конструкционной стали наносят композиционное покрытие 2 на основе порошка быстрорежущей стали ПР-10Р6М5 методом многопроходной электроннолучевой наплавки в вакууме или методом плазменной порошковой наплавки. Затем сформированное покрытие подвергают шлифованию и импульсному лазерному или импульсному электронно-лучевому оплавлению поверхности определенной геометрической формы 3 (фиг. 1, фиг. 2) с заданным шагом. Глубину проплавления поверхности 5 (0,25-1,5 мм) регулируют параметрами импульсного лазерного или импульсного электронного луча при плотности мощности 104÷105 Вт/см2, длительности импульса 5÷20 миллисекунд, диаметра луча на поверхности покрытия 0,25÷2 мм. Направление формирования оси волокна 4 выбирают в зависимости от напряженного состояния пары трения, которое может быть перпендикулярно (фиг. 1) или параллельно (фиг. 2) обрабатываемой поверхности.
Указанные диапазоны параметров импульсной лазерной или импульсной электронно-лучевой обработки обусловлены следующим:
- плотность мощности менее 104 Вт/см2 недостаточна для плавления покрытия, а плотность мощности свыше значения 105 Вт/см2 приводит к кипению материала покрытия и образованию на его поверхности дефектов в виде пор и кратеров;
- диаметр электронного луча менее 0,25 мм приводит к снижению производительности обработки поверхности, а диаметр более 2 мм приводит к образованию трещин на границе раздела между модифицированной зоной и основным материалом, вследствие увеличения площади границы раздела;
- длительность импульса менее 5 миллисекунд приводит к снижению глубины модифицированной зоны, а длительность импульса более 20 миллисекунд приводит к кипению материала в зоне воздействия пучка.
Испытания образцов волокнистого композиционного покрытия на трение в паре с термически обработанной сталью ШХ15 проведены на машине трения СМТ-20 с использованием схемы «колесо - две плоские колодки» при скорости 1,2 м/с и нагрузки N (20, 40, 60, 80 и 100 Н) в условиях трения без смазки, показали следующие результаты:
- интенсивность изнашивания только наплавленных покрытий в интервале указанных нагрузок линейно растет от 0,4±0,1 до 0,5±0,1 мм3/км;
- интенсивность изнашивания волокнистого композиционного покрытия с осью волокна, расположенного перпендикулярно упрочненной поверхности, составила 0,2±0,05 мм3 /км, а с осью волокна, расположенного параллельно упрочненной поверхности - 0,15±0,04 мм3 /км, и не зависит от нагрузки.
Таким образом, интенсивность изнашивания волокнистого композиционного покрытия на основе стали 10Р6М5 уменьшилась в два раза. Известно, что из-за волнистости и шероховатости поверхности контактирование реальных твердых тел в парах трения осуществляется на отдельных площадках. Сумма этих малых площадок представляет собой фактическую площадь контакта тел, на которую и действует основное прикладываемое к паре трения давление. В результате такого воздействия микронеровности поверхностей и нижележащие объемы материалов тел деформируются, передеформируются, разрушаются. Происходит износ пары трения.

Claims (1)

  1. Способ формирования волокнистого композиционного покрытия на изделии из низко- или среднеуглеродистой конструкционной стали, включающий нанесение на изделие покрытия из порошкового материала и обработку покрытия путем импульсно- лучевого воздействия, отличающийся тем, что электронно-лучевым или плазменным методом наносят покрытие с использованием порошка быстрорежущей стали ПР-10Р6М5, затем наплавленную поверхность подвергают шлифованию и обработке покрытия импульсно-лучевым воздействием с плотностью мощности 104÷105 Вт/см2 путем дискретного оплавления импульсным лазерным или электронным лучом с диаметром 0,25÷2 мм и длительностью импульса 5÷10 миллисекунд, развернутого в точку с образованием волокон, перпендикулярных наплавленной поверхности покрытия, или - в линию с образованием волокон, параллельных наплавленной поверхности покрытия.
RU2015154931A 2015-12-21 2015-12-21 Способ формирования волокнистого композиционного покрытия RU2637437C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015154931A RU2637437C2 (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ формирования волокнистого композиционного покрытия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015154931A RU2637437C2 (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ формирования волокнистого композиционного покрытия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015154931A RU2015154931A (ru) 2017-06-22
RU2637437C2 true RU2637437C2 (ru) 2017-12-04

Family

ID=59240294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015154931A RU2637437C2 (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ формирования волокнистого композиционного покрытия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637437C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2105826C1 (ru) * 1995-05-19 1998-02-27 Людмила Николаевна Димитриенко Способ нанесения упрочняющего покрытия на металлические или металлосодержащие поверхности
US6149389A (en) * 1996-03-13 2000-11-21 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Protective coating for turbine blades
UA46073C2 (uk) * 1998-06-15 2002-05-15 Данило Андрійович Дудко Спосіб формування покриття на поверхні виробу
RU2191218C2 (ru) * 2000-11-02 2002-10-20 Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Способ получения защитного покрытия на изделии из жаростойкого жаропрочного сплава
RU2494154C1 (ru) * 2012-03-12 2013-09-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Способ обработки изделий из высокоуглеродистых легированных сплавов
WO2014105239A1 (en) * 2012-09-28 2014-07-03 Babcock & Wilcox Technical Services Y-12, L.L.C. Hardface coating systems and methods for metal alloys and other materials for wear and corrosion resistant applications

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2105826C1 (ru) * 1995-05-19 1998-02-27 Людмила Николаевна Димитриенко Способ нанесения упрочняющего покрытия на металлические или металлосодержащие поверхности
US6149389A (en) * 1996-03-13 2000-11-21 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Protective coating for turbine blades
UA46073C2 (uk) * 1998-06-15 2002-05-15 Данило Андрійович Дудко Спосіб формування покриття на поверхні виробу
RU2191218C2 (ru) * 2000-11-02 2002-10-20 Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Способ получения защитного покрытия на изделии из жаростойкого жаропрочного сплава
RU2494154C1 (ru) * 2012-03-12 2013-09-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Способ обработки изделий из высокоуглеродистых легированных сплавов
WO2014105239A1 (en) * 2012-09-28 2014-07-03 Babcock & Wilcox Technical Services Y-12, L.L.C. Hardface coating systems and methods for metal alloys and other materials for wear and corrosion resistant applications

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015154931A (ru) 2017-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Leunda et al. Laser cladding of vanadium-carbide tool steels for die repair
RU2445378C2 (ru) Способ получения износостойкой поверхности металлов и их сплавов (варианты)
Ding et al. Investigation on the rolling wear and damage properties of laser discrete quenched rail material with different quenching shapes and patterns
CN105177274A (zh) 一种激光硬化工艺
Zhan et al. Surface characteristic and wear resistance of QT-700-2 nodular cast iron after laser quenching combing with shot peening treatment
RU2697747C2 (ru) Способ нанесения износостойких покрытий на рабочую поверхность почворежущих деталей почвообрабатывающих машин
Jong-Do et al. Laser transformation hardening on rod-shaped carbon steel by Gaussian beam
Charee et al. Experimental investigation and modeling of laser surface melting process for AISI 9254 commercially high silicon spring steel
Chang et al. Surface quality, microstructure, mechanical properties and tribological results of the SKD 61 tool steel with prior heat treatment affected by the deposited energy of continuous wave laser micro-polishing
RU2637437C2 (ru) Способ формирования волокнистого композиционного покрытия
Šebek et al. The effects of laser surface hardening on microstructural characteristics and wear resistance of AISI H11 hot work tool steel
Afanasieva et al. Surface micromorphology and abrasive wear resistance of tool steel after gas-laser cutting
Ulewicz et al. Impact of Laser Machining on the Structure and Properties of Tool Steels
Rathod et al. Laser surface hardening of ductile irons
Kapustynskyi et al. Optimization of the parameters of local laser treatment for the creation of reinforcing ribs in thin metal sheets
Marinin et al. The capability of pulsed laser radiation for cutting band saws hardening
Elgazzar et al. Laser Surface Texturing of 304 Stainless Steel.
Santos et al. Surface characterization in a 300 M bainitic steel laser carburizing
Patil et al. Effect of laser shock peening (Lsp) on AISI L6 hot work tool steel
Zhang et al. Applications of Laser Surface Treatment in Gears: A Review
Yaresko et al. Tribological characteristics of the multicomponent iron-based alloys surface after laser modification
Bariman et al. Laser Melting of High Thermal Conductivity Steel (HTCS) Surface
Balasubramanian et al. Laser Heat Treatment of the Steel Bottom Rollers of Textile Machines Used for Producing Quality Yarns.
Filippov et al. Oriented microtexturing on the surface of high-speed steel cutting tool
RU2779075C1 (ru) Способ упрочнения поверхности детали из конструкционных сталей

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181222