Способ наплавки с упрочнением волной деформации



Владельцы патента RU 2759278:

Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (RU)

Изобретение относится к способу наплавки металлического материала. Осуществляют наплавку стального металлического материала на стальную металлическую подложку и упрочнение наплавленного материала статико-импульсной обработкой ударными волнами деформации в несколько этапов. На первом этапе упрочнению подвергают наплавленный металлический материал, находящийся при температуре выше 200°С, но ниже температуры рекристаллизации, что способствует повышению его прочности и твердости однородно по всему наплавленному слою. На втором этапе упрочнению подвергают наплавленный металлический материал, находящийся при температуре 100-200°С, что способствует повышению его твердости только на поверхности, т.е. повышение твердости имеет градиентный характер. Кроме того, на третьем этапе упрочнению подвергают остывший наплавленный металлический материал, находящийся при температуре до 100°С, что позволяет дополнительно повысить значение твердости на поверхности наплавленного слоя. Технический результат состоит в уменьшении характерного размера зерен и фазовых элементов и соответственно повышении твердости и прочности наплавленного металлического материала. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к упрочняющей обработке наплавленного металла на поверхности заготовки, применяемой для изготовления и восстановления наплавкой деталей и инструментов.

Наплавка металлического материала - это эффективный способ получения на поверхности изделий слоя с необходимыми свойствами, а также получения первоначальных размеров изношенных или поврежденных деталей.

Известен способ наплавки плавящимся электродом в среде защитных газов, при котором дуга возникает между основным металлом и электродом. Наплавка протекает в условиях автоматической подачи электрода [Хасуи А., Моригаки О. Наплавка и напыление. - М.: Машиностроение, 1985, с. 49-51].

Недостатком такого способа является возникновение остаточных напряжений, как в основном, так и в наплавленном металле, вызывающих образование трещин, а также недостаточная твердость наплавленного слоя, не способная обеспечивать требуемое повышение ресурса наплавленных поверхностей деталей.

Известен способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали, при котором после дуговой наплавки, во время охлаждения наплавленного металла (в температурном интервале от (Мн+80)°С до 200°С, где Мн - температура начала мартенситного превращения наплавленной быстрорежущей стали), проводят упрочняющую чеканку фасонным бойком наплавленного металла с энергией удара от 6 до 7 Дж и последующий локальный высокотемпературный отпуск [Патент №2627837 РФ. Способ изготовления наплавленного биметаллического режущего инструмента.

Бюлл. №23, 2017]. Способ позволяет увеличить твердость и прочность металла, повысить износостойкость режущей части биметаллического инструмента, а также уменьшить энергозатраты на его изготовление.

Недостатком способа является то, что способ используется только для упрочнения тонкого наплавленного слоя толщиной 1-2 мм и не позволяет эффективно упрочнять более глубокий наплавленный слой, полученный, в том числе, многослойной наплавкой.

Известен способ статико-импульсной обработки поверхностным пластическим деформированием (ППД) металлических материалов, при котором происходит формирование упрочненной структуры материала под действием ударных волн деформации, в результате чего на упрочняемой поверхности образуется совокупность пластических отпечатков с определенным размером, перекрытием и кратностью приложения [Киричек А.В., Соловьев Д.Л., Лазуткин А.Г. Технология и оборудование статико-импульсной обработки поверхностным пластическим деформированием. Библиотека технолога. М.: Машиностроение, 2004. 288 с; Патент №2098259 РФ, МКИ В24В 39/00. Способ статико-импульсной обработки поверхностным пластическим деформированием / А.Г. Лазуткин, А.В. Киричек, Д.Л. Соловьев. Бюлл. №34, 1997]. При использовании статико-импульсной обработки может быть получен упрочненный поверхностный слой, глубиной от 0,1-0,3 мм до 8-10 мм и твердостью 35-45 HRC.

Известно применение способа статико-импульсной обработки для поверхностно-пластического деформирования заготовок, восстановленных наплавкой [Ли Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники: учеб. пособие. // Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2014. - 379 с]. Однако при упрочнении не учитывалась температура упрочняемого материала, что снижает эффективность упрочняющего воздействия ППД.

Целью предложенного изобретения является уменьшение характерного размера зерен и фазовых элементов, повышение твердости и прочности наплавленного металлического материала.

Для достижения поставленной цели предложен способ наплавки металлического материала, при котором реализуется несколько этапов упрочнения статико-импульсной обработкой ударными волнами деформации при различной температуре наплавленного материала: на первом этапе упрочнению подвергается наплавленный металлический материал, находящийся при температуре выше 200°С, но ниже температуры рекристаллизации, что способствует повышению его прочности и твердости однородно по всему наплавленному слою, а на втором этапе упрочнению подвергается ранее упрочненный наплавленный металлический материал, находящийся при температуре 100-200°С, что способствует повышению его твердости только на поверхности, т.е. повышение твердости имеет градиентный характер, а также возможен вариант, когда на третьем этапе упрочнению подвергается остывший наплавленный металлический материал, ранее упрочненный на первом и втором этапе, находящийся при температуре до 100°С, что позволяет дополнительно повысить значение твердости на поверхности наплавленного слоя, при этом для многослойной наплавки многоэтапное упрочнение статико-импульсной обработкой ударными волнами деформации с различными температурами может осуществляться послойно или через нескольких слоев.

На фиг. 1 приведена схема осуществления заявленного способа наплавки с упрочнением волной деформации, где:

1 - боек;

2 - волновод;

3 - инструмент - стержневой ролик;

4 - металлическая подложка;

5 - наплавленный металлический материал;

6 - наплавленный металлический материал после упрочнения статико-импульсной обработкой ударными волнами деформации;

7 - узел для наплавки;

8 - наплавляемая проволока.

Кроме того, на фиг. 1 условно показаны:

Pu - энергия ударных волн деформации,

f - частота ударов,

Pst - статическая сила предварительного поджатая волновода,

S - направление подачи инструмента - стержневого ролика и узла для наплавки.

Механизм волнового деформационного упрочнения статико-импульсной обработкой заключается в следующем. Для упрочнения используется генератор импульсов, обеспечивающий энергию и частоту ударов, основными элементами которого является боек 1 и волновод 2. При упрочнении боек 1 ударяет по волноводу 2 статически поджатому к наплавленному металлическому материалу 5, полученному узлом наплавки 7 на металлической подложке 4 (фиг. 1), в результате в ударной системе боек-волновод генерируются плоские акустические волны, которые характеризуются законом изменения сил (амплитудой волны деформации) во времени, максимальным значением сил, временем действия сил (длительностью волны деформации) и энергией волны деформации. Эти характеристики зависят от геометрии соударяющихся бойка 1 и волновода 2, свойств их материалов и скорости соударения. Период такой волны называют ударным импульсом. Форма ударного импульса, поступающего в очаг деформации, т.е. область контакта инструмента - стержневого ролика 3 с наплавленным металлическим материалом 5, будет определять эффективность динамического нагружения. Предварительное статическое поджатие волновода способствует наиболее полному использованию импульсной нагрузки для пластического деформирования упрочняемого материала. При упрочнении форма ударных импульсов максимально адаптируется к свойствам материала и условиям нагружения, что увеличивает КПД процесса, расширяет технологические возможности обработки, позволяя создавать глубокий упрочненный слой. Технология статико-импульсной обработки ударными волнами деформации позволяет достаточно точно регулировать равномерность упрочнения, создавая как равномерно, так и гетерогенно упрочненную структуру. Создание гетерогенного упрочнения, когда в поверхностном слое чередуются твердые и пластичные участки, позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики упрочненной поверхности.

Упрочнение статико-импульсной обработкой ударными волнами деформации осуществляется при подаче инструмента - стержневого ролика 3 вдоль наплавленного металлического материала 5.

Для многослойной наплавки упрочнение статико-импульсной обработкой ударными волнами деформации осуществляется послойно для одного или нескольких слоев.

Для уменьшение характерного размера зерен и фазовых элементов, повышение твердости и прочности наплавленного металлического материала реализуется несколько этапов упрочнения статико-импульсной обработкой ударными волнами деформации при различной температуре наплавленного материала: на первом этапе упрочнению подвергается наплавленный металлический материал 5, находящийся при температуре выше 200°С, но ниже температуры рекристаллизации, что способствует повышению его прочности и твердости однородно по всему наплавленному слою, а на втором этапе упрочнению подвергается упрочненный на первом этапе наплавленный металлический материал 6, находящийся при температуре 100-200°С, что способствует повышению его твердости только на поверхности, т.е. повышение твердости имеет градиентный характер, а также возможен вариант, когда на третьем этапе упрочнению подвергается остывший наплавленный металлический материал, находящийся при температуре до 100°С, что позволяет дополнительно повысить значение твердости на поверхности наплавленного слоя.

Пример.

Упрочнению статико-импульсной обработкой ударными волнами деформации подвергались плоские образцы из стали 40, на которые наплавлялся поверхностный слой из материала Stoody 111-G (Mn = 15,5%, С = 2,0%, Cr = 12,5%, остальное Fe, примеси не более 1,0%) в виде проволоки толщиной 1,6 мм, в два слоя. После наплавки наплавленный материал подвергался упрочнению статико-импульсной обработкой ударными волнами деформации. Для упрочнения использовались стержневые ролики диаметром 10 мм и шириной 40 мм. Нагружение волной деформации осуществлялось с энергией 70 Дж, частотой ударов 10 Гц, при предварительном статическом поджатии волновода 20 кН.

В результате после упрочнения статико-импульсной обработкой на первом этапе в диапазоне температур 200…800°С градиент упрочнения отсутствовал, формировалась одинаковая структура и твердость наплавленного металлического материала по всей толщине наплавленного слоя составила 35…45 HRC (равномерное упрочнение). После упрочнения статико-импульсной обработкой на втором этапе (при 100…200°С) твердость на поверхности наплавленного слоя достигала 50…52 HRC и снижалась по глубине наплавленного слоя до 35…45 HRC (градиентное упрочнение).

Таким образом, с помощью осуществления заявленного способа наплавки с упрочнением металла волной деформации достигается технический результат по уменьшению характерного размера зерен и фазовых элементов, о чем и свидетельствует повышение твердости наплавленного металлического материала.

Источники информации, принятые во внимание

1. Хасуи А., Моригаки О. Наплавка и напыление. - М.:, Машиностроение, 1985, с. 49-51

2. Патент №2627837 РФ. Способ изготовления наплавленного биметаллического режущего инструмента. Бюлл. №23, 2017.

3. Киричек А.В., Соловьев Д.Л., Лазуткин А.Г. Технология и оборудование статико-импульсной обработки поверхностным пластическим деформированием. Библиотека технолога. М.: Машиностроение, 2004. 288 с.

4. Патент №2098259 РФ, МКИ В24В 39/00. Способ статико-импульсной обработки поверхностным пластическим деформированием / А.Г. Лазуткин, А.В. Киричек, Д.Л. Соловьев. Бюлл. №34, 1997.

5. Ли Р.И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторной техники: учеб. пособие. // Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2014. - 379 с.

1. Способ наплавки, включающий наплавку стального металлического материала на стальную металлическую подложку и упрочнение наплавленного материала статико-импульсной обработкой ударными волнами деформации, отличающийся тем, что упрочнение статико-импульсной обработкой ударными волнами деформации выполняют поэтапно:

- на первом этапе упрочнению подвергают наплавленный материал при температуре выше 200°С, но ниже температуры рекристаллизации,

- на втором этапе – наплавленный материал, упрочненный на первом этапе, при температуре 100-200°С.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осуществляют третий этап упрочнения наплавленного материала при температуре не выше 100°С.



 

Похожие патенты:

Изобретение может быть использовано при получении сварных соединений из циркониевых сплавов сваркой плавлением с последующей обработкой зон сварного соединения изделий атомных реакторов. Способ включает подготовку свариваемых кромок к сварке, сварку плавлением в вакууме и последующую зачистку зон сварного соединения в несколько этапов.

Изобретение относится к устройству для упрочнения волной деформации наплавленного металлического материала и может найти применение для изготовления и восстановления наплавкой деталей и инструментов. Устройство содержит генератор импульсов и смонтированный на волноводе деформирующий инструмент в виде стержневого ролика.

Изобретение относится к устройству для выращивания детали путем аддитивно-субтрактивно-упрочняющей технологии и может применяться в различных областях машино- и авиастроения, а также ракетно-космической отрасли. Технический результат состоит в расширении технологических возможностей аддитивно-субтрактивно-упрочняющей технологии, повышении производительности выращивания и повышении качества выращенного металла.

Изобретение относится к способу изготовления горчештампованной сваренной лазерной сваркой детали и горчештампованной детали. Обеспечивают первый и второй лист (1, 2) с предварительным покрытием.
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для местной термической обработки сварных соединений крупногабаритных изделий. Способ местной термической обработки сварных соединений крупногабаритных изделий включает нагрев зоны сварного соединения, выдержку при данной температуре и охлаждение.
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для местной термической обработки сварных соединений крупногабаритных изделий. Способ местной термической обработки сварных соединений крупногабаритных изделий включает нагрев зоны сварного соединения, выдержку при данной температуре и охлаждение.

Изобретение относится к способу получения неразъемных соединений заготовок для конструкций из сплава на основе орторомбического алюминида титана Ti2AlNb с глобулярной структурой и может быть использовано для изготовления изделий в авиакосмической и автомобильной промышленности. Способ включает использование для сварки горячекатаных заготовок из сплавов на основе Ti2AlNb с глобулярной структурой.

Изобретение относится к способу трехстадийной лазерной наплавки и может найти применение в машиностроении. Одновременно с перемещением детали по оси X с постоянной скоростью V=10-30 мм/с относительно лазера осуществляют предварительный нагрев наплавляемого участка поверхности детали до температуры 350-550°С путем облучения первым лазерным пятном по оси X диаметром 10-12 мм при плотности мощности лазерного облучения (0,8÷1,27)×103 Вт/см2.
Изобретение относится к способу местной низкотемпературной термической обработки сварных соединений крупногабаритных изделий. Нагрев зоны сварного соединения осуществляют от температуры 5-45°С до температуры 400-450°С со скоростью не более 15°С/ч.
Изобретение относится к области металлургии. Для обеспечения прочности зоны сварного соединения бурильных труб способ включает отпуск зоны сварного соединения путем нагрева токами средней частоты до температуры 400-450°C с выдержкой не менее 60 секунд и охлаждением на спокойном воздухе, а также последующую закалку нагревом токами высокой частоты до температуры Ас3+200÷250°C с охлаждением в спрейере потоком воды.

Сталь, характеризующаяся тем, что ее состав, мас. %, представляет собой: 10,0≤Ni≤24,5; 1,0≤Mo≤12,0; 1,0≤Со≤25,0; 20,0≤Мо+Со+Si+Mn+Cu+W+V+Nb+Zr+Ta+Cr+C≤29,0; Со+Мо≥20,0; Ni+Co+Mo≥29; следовые количества≤Al≤4,0; следовые количества≤Ti≤0,1; следовые количества≤N≤0,0050; следовые количества≤Si≤2,0; следовые количества≤Mn≤4,0; следовые количества≤C≤0,03; следовые количества≤S≤0,0020; следовые количества≤Р≤0,005; следовые количества≤В≤0,01; следовые количества≤Н≤0,0005; следовые количества≤О≤0,0025; следовые количества≤Cr≤5,0; следовые количества≤Cu≤2,0; следовые количества≤W≤4,0; следовые количества≤Zr≤4,0; следовые количества≤Ca≤0,1; следовые количества≤Mg≤0,1; следовые количества≤Nb≤4,0; следовые количества≤V≤4,0; следовые количества≤Ta≤4,0; остаток - железо и неизбежные примеси.
Наверх