способ получения покрытий на изделия из твердых сплавов

Классы МПК:B22F7/06 сборных заготовок или изделий из отдельных элементов, например инструментов с наваренными наконечниками 
C23C14/02 предварительная обработка покрываемого материала
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Болотников Григорий Владимирович,
Верещака Анатолий Степанович,
Хает Леонид Григорьевич,
Кириллов Андрей Кириллович
Приоритеты:
подача заявки:
1992-04-07
публикация патента:

Сущность способа: перед осаждением многослойного композиционного покрытия поверхность твердосплавного изделия подвергают виброабразивной обработке с амплитудой и частотой, обеспечивающими получение на поверхности изделия остаточных напряжений сжатия от 0,1 микротвердости твердого сплава до 1,6 предела его прочности и в течение времени, обеспечивающего получение радиуса округления рабочих частей изделия не менее двукратной общей толщины срезаемого слоя при эксплуатации. 1 Табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ получения покрытий на изделиях из твердых сплавов, включающий виброобразивную обработку поверхности изделия и нанесение тугоплавких соединений IV-VI групп Периодической системы, отличающийся тем, что виброобразивную обработку проводят с амплитудой и частотой вибраций, обеспечивающих получение на поверхности остаточных напряжений сжатия от 0,1 микротвердости поверхности твердого сплава до 1,6 предела его прочности при изгибе и в течение времени, обеспечивающего получение радиуса cкругления рабочих частей изделия не менее двукратной общей толщины покрытия и не более 0,12 толщины срезаемого слоя при эксплуатации, а перед нанесением тугоплавких соединений на поверхность изделия наносят слой из тугоплавких металлов IV-VI групп Периодической системы.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам нанесения защитных покрытий и может быть использовано в машиностроении для повышения износостойкости инструментов и деталей машин.

Известен способ повышения качества сменных многогранных пластин за счет дробеструйной обработки, обеспечивающей изменение геометрических характеристик поверхностей лезвия: округления режущих кромок, изменение параметров шероховатости, форм и анизотропности рельефа /1/ с последующим нанесением многослойных покрытий.

Недостатком данного способа является относительно невысокое повышение износостойкости из-за недостаточной прочности сцепления многослойного покрытия с твердосплавной матрицей.

Наиболее близким техническим решением является способ обработки режущего инструмента /2/ преимущественно из твердых сплавов на основе кобальта и карбида вольфрама, включающий азотирование и виброабразивную обработку изделий с последующим нанесением методом КИБ слоев молибдена и нитрида циркония.

Недостатком данного метода является создание пассивирующих фаз (типа способ получения покрытий на изделия из твердых сплавов, патент № 2090312способ получения покрытий на изделия из твердых сплавов, патент № 2090312 фаза, способ получения покрытий на изделия из твердых сплавов, патент № 2090312способ получения покрытий на изделия из твердых сплавов, патент № 2090312 фаза и т.д.) на поверхности изделия после азотирования. Указанные фазы обладаю: электроположительным изобарным потенциалом по отношению к нитридным и карбидным соединениям тугоплавких переходных металлов 4-6 групп Периодической системы элементов, используемых для получения износостойких покрытий, что с позиции термодинамики означает низкую вероятность образования адгезионных связей между азотированной поверхностью инструментального материала и осаждаемым износостойким покрытием. Кроме того, на границе раздела "азотированный слой-покрытие" высока вероятность формирования внутренних напряжений растяжения и, в свою очередь, появление хрупкой трещины и отслаивания покрытия в процессе эксплуатации изделия.

Целью предлагаемого изобретения является повышение износостойкости поверхности изделия из твердого сплава за счет виброабразивной механической обработки и последующего нанесения износостойких слоев покрытия.

Сущность изобретения состоит в том, что в результате виброабразивной обработки в поверхностном слое твердого сплава создаются сжимающие остаточные напряжения, благоприятно влияющие на прочность композиции "твердый сплав-покрытие", обеспечивая более благоприятные условия для работы композиции при воздействии высоких температур и усилий.

Нижний предел создаваемых напряжений выбирают из условия повышения работоспособности инструмента с покрытием, а верхний предел из условий исключения перенаклепа.

Твердость основы приближается к твердости покрытия. Создаются более благоприятные условия для работы покрытия на кромках рабочей части изделия. Нижний предел радиуса округления кромки рабочей части выбирают из условия исключения отслаивания покрытий вследствие краевых эффектов.

С увеличением радиуса округления кромки рабочей части изделия уменьшаются касательные напряжения, что способствует сохранению сплошности покрытия в процессе выполнения заданных функций. Однако с увеличением радиуса округления рабочей части происходив увеличение сил резания и температуры, выделяющейся в процессе пластической деформации обрабатываемой детали.

С увеличением радиуса округления кромки рабочей части изделия то же значение повышения стойкости изделия с покрытием по сравнению с исходным достигается при меньших напряжениях в поверхности основы. С увеличением напряжений в поверхности основы те же значения повышения стойкости изделия с покрытием по сравнению с исходным достигаются при меньших радиусах округления кромки рабочей части Это свидетельствует о взаимосвязи признаков изображения.

Достижение оптимального сочетания полученных сжимающих напряжений на рабочей поверхности изделий и радиуса округления кромки рабочей части изделия с последующим осаждением покрытия многослойно-композиционного типа обеспечивает достижение максимальной работоспособности изделия.

Предложенный способ обработки изделий из твердого сплава осуществляют в 2 этапа.

На первом этапе выбирают изделие из твердого сплава и размещают в рабочей камере виброабразивной установки ВМ40С использующей абразивные тела типа ПТ 15х15.

На производительность процесса виброабразивной обработки существенно влияет амплитуда и чистота колебаний рабочей камеры установки.

Значение величины амплитуды колебаний изделий ( А ) устанавливали из условий обеспечения остаточных напряжений сжатия на поверхности изделий от 0,1 HV до 1,6способ получения покрытий на изделия из твердых сплавов, патент № 2090312и а продолжительность обработки изделий в установки из условия обеспечения получения радиуса округления в пределах не более 0,12 толщины срезаемого слоя и не менее двухкратной общей толщины покрытия.

На втором этапе производили процесс осаждения многослойно-композиционного покрытия в установке типа "Булат". Процесс осаждения покрытий осуществляется по технологии, раскрытой в заявке N 4672852/21, МКИ C 23 C 14/00 заявленной 4.04.89 г.

Испытания инструмента с предлагаемым способом упрочнения проводились на токарно-винторезном станке 16К20 при наружном продольном точении на проход жаропрочного никелевого сплава ЭП 741 НП на следующих режимах резания: V 20 м/мин, S 0,3 мм/об, T 1 мм. В качестве инструментального материала использовали твердосплавные пластины МС 321.

Результаты испытаний представлены в таблице.

Класс B22F7/06 сборных заготовок или изделий из отдельных элементов, например инструментов с наваренными наконечниками 

буровое долото и другие изделия, содержащие цементированный карбид -  патент 2508178 (27.02.2014)
композитная вставка с поликристаллическими алмазами -  патент 2503522 (10.01.2014)
способ изготовления микросверла и микросверло -  патент 2501631 (20.12.2013)
составной сегмент прирабатываемого уплотнения турбины -  патент 2498879 (20.11.2013)
способ изготовления полуфабриката детали для электрических контактов, полуфабрикат детали и деталь электрического контакта -  патент 2497632 (10.11.2013)
способ изготовления электрода и разрядная обработка поверхности с помощью него -  патент 2490095 (20.08.2013)
буровые долота на основе композита "матрица-частицы" с твердосплавным упрочнением и способы изготовления и ремонта таких долот с использованием твердосплавных материалов -  патент 2457281 (27.07.2012)
объединенные концентрические трубки -  патент 2432230 (27.10.2011)
композиционные режущие пластины и способ их изготовления -  патент 2429944 (27.09.2011)
твердосплавный наконечник и способ его производства -  патент 2424875 (27.07.2011)

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