способ упрочнения инструмента из безвольфрамовых твердых сплавов

Классы МПК:C23C14/02 предварительная обработка покрываемого материала
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Научно-производственное государственное предприятие "Синтез" при Донском государственном техническом университете
Приоритеты:
подача заявки:
1992-10-13
публикация патента:

Инструмент из безвольфрамовых твердых сплавов полируют, наносят в рабочей зоне, например, электроискровым или лазерным методами, слой карбида вольфрама вторично полируют и наносят ионно-вакуумное покрытие. После первой полировки можно экранировать матричную фазу шаржирование порошком карбида вольфрама может содержать один или несколько элементов из группы рутений, родий, палладий по 0,05 - 0,2 мас.%, гафний - 3 - 6 мас.%, рений - 2 - 4 мас.%. 2 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ упрочнения инструмента из безвольфрамовых твердых сплавов, включающий ионно-плазменное нанесение покрытия, отличающийся тем, что перед нанесением покрытия поверхность инструмента полируют, наносят в рабочей зоне электроискровым или лазерным методом слой на основе карбида вольфрама с последующей полировкой.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед нанесением слоя на основе карбида вольфрама поверхность инструмента шаржируют порошком карбида вольфрама.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что на рабочую поверхность наносят слой на основе карбида вольфрама, содержащий дополнительно гафний и рений и по крайней мере один или несколько металлов из группы: рутений, родий, палладий, при следующем соотношении компонентов, мас.

Гафний 3 6

Рений 2 4

Один или несколько металлов из группы:

Рутений 0,05 0,2

Родий 0,05 0,2

Палладий 0,05 0,2

Карбид вольфрама Остальноео

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при упрочении инструмента, режущего и металлодавящего из безвольфрамовых твердых сплавов.

Наиболее близким техническим решением, которое принято за прототип, является способ упрочнения инструмента из безвольфрамовых твердых сплавов, включающий ионно-плазменное нанесение покрытия [1]

Известное покрытие не обеспечивает необходимой адгезионной прочности сцепления покрытия с подложкой.

Для повышения адгезионной прочности сцепления перед нанесением покрытия поверхность инструмента полируют, наносят в рабочей зоне электроискровым или лазерным методом слой на основе карбида вольфрама с последующей полировкой. Кроме того, перед нанесением слоя на основе карбида вольфрама прочность инструмента шаржируют порошком карбида вольфрама. Кроме этого на рабочую поверхность наносят слой на основе карбида вольфрама, содержащий дополнительно гафний и рений и, по крайней мере, один или несколько металлов из группы: рутений, родий, палладий, при следующем соотношении компонентов, в мас. гафний 3-6, рений 2-4, один или несколько металлов из группы: рутений 0,05 - 0,2, родий 0,05 0,2, палладий 0,05 0,2, карбид вольфрама остальное.

Полировка инструмента перед электроискровым или лазерным нанесением слоя карбида вольфрама улучшает качество электроискровой или лазерной обработки.

Нанесение электроискровым или лазерным методами на рабочую зону подложки карбида вольфрама повышают адгезионную прочность сцепления покрытия с подложкой.

Экранирование матричной никель-молибденовой фазы шаржированием порошком карбида вольфрама улучшает качественные характеристики подложки для восприятия последующей электроискровой и лазерной обработки.

Наличие в слое карбида вольфрама, наносимом электроискровым или лазерным методами, гафния и рения повышает прочность слоя подложки.

Наличие в слое карбида вольфрама, наносимым электроискровым или лазерными методами, одного или нескольких металлов: рутения, родия, палладия повышает прочность слоя как подложки, а также повышает адгезионную прочность сцепления покрытия с подложкой.

Повторная полировка рабочей зоны после нанесения электроискровым или лазерным методами слоя карбида вольфрама и слоя карбида вольфрама с легирующими компонентами повышает качество ионно-плазменного покрытия.

Примеры реализации способа.

Пример 1. Механически закрепляемая пластинка из безвольфрамового твердого сплава КНТ-16 проходного резца перед нанесением покрытия TiN-CzN на установке "Булат" затачивалась алмазным кругом АС0125/100, Б1, 100%-ной концентрации без охлаждения по режиму: V 15-20 м/с, S 1,5 2,0 м/мин, t 0,01 0,02 мм/дв. ход. Доводка выполняется алмазными кругами АСР80/63, Б1, 100%-ной концентрации по режиму: V 25 30 м/с, S 1,0 1,5 м/мин, t 0,005 мм/дв. ход, Последующую полировку выполняют алмазной пастой АСМ7/3. Затем на установке "Элитрон" в рабочей зоне электроискровым методом наносят слой толщиной 20 мкм на основе карбида вольфрама /режим: рабочий ток 1,3 А, амплитуда 0,6 мм, частота f 100 Гц, импульсн. напряж. на конденсат не более 110 В/. Затем выполняется полировка алмазной пастой АСМ7/3.

Пример 2. Механически закрепляемая пластинка из безвольфрамового твердого сплава КНТ-16 проходного резца перед нанесением покрытия TiN-CzN на установке "Булат" затачивалась алмазным кругом АС 0125/100, В1, 100%-ной концентрации без охлаждения по режиму: V 15 20 м/с, S 1,5 2,0 м/мин, t 0,01 - 0,02 мм/дв. ход. Доводка выполняется алмазными кругами АСР80/63, Б1, 100%-ной концентрации по режиму: V 25 30 м/с, S 1,0 1,5 м/мин, t 0,005 мм/дв. ход, а выхаживание выполняют кругом той же характеристики, покрытым шаржированием до насыщения микропорошком карбида вольфрама зернистостью 1-3 мкм. Последующую полировку выполняют алмазной пастой АСМ7/3. Затем на установке "Элитрон" в рабочей зоне электроискровым методом наносят слой толщиной 20 мкм, содержащий мас. один или несколько металлов: рутений, родий, палладий 0,05 0,2. гафний 3-6, рений 2-4, карбид вольфрама - остальное / режим: рабочий ток 1,3 А, амплитуда 0,6 мм, частота f 100 Гц, импульсн. напряжн. на конденсат не более 110 В/. Затем выполняется полировка алмазной пастой АСМ7/3.

Класс C23C14/02 предварительная обработка покрываемого материала

способ импульсно-периодической ионной очистки поверхности изделий из диэлектрического материала или проводящего материала с диэлектрическими включениями -  патент 2526654 (27.08.2014)
способ изготовления термического барьера, покрывающего металлическую подложку из жаропрочного сплава, и термомеханическая деталь, полученная этим способом изготовления -  патент 2526337 (20.08.2014)
способ предварительной обработки подложек для способа нанесения покрытия осаждением паров -  патент 2519709 (20.06.2014)
способ обработки поверхности изделий дуговым разрядом в вакууме -  патент 2509824 (20.03.2014)
способ нанесения антифрикционного износостойкого покрытия на титановые сплавы -  патент 2502828 (27.12.2013)
способ получения однофазных пленок нитрида титана -  патент 2497977 (10.11.2013)
способ нанесения на металлическую деталь комплексного покрытия для защиты детали от водородной коррозии, состоящего из множества микрослоев -  патент 2495154 (10.10.2013)
способ многослойного нанесения покрытий на подложку -  патент 2492276 (10.09.2013)
способ получения износостойкого покрытия на основе интерметаллида системы ti-al -  патент 2489514 (10.08.2013)
способ ионной имплантации поверхностей деталей из конструкционной стали -  патент 2482218 (20.05.2013)
Наверх