CZ306267B6 - Způsob vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky - Google Patents

Způsob vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky Download PDF

Info

Publication number
CZ306267B6
CZ306267B6 CZ2014-145A CZ2014145A CZ306267B6 CZ 306267 B6 CZ306267 B6 CZ 306267B6 CZ 2014145 A CZ2014145 A CZ 2014145A CZ 306267 B6 CZ306267 B6 CZ 306267B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
insulator
wire
electrode
welding
temperature
Prior art date
Application number
CZ2014-145A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2014145A3 (cs
Inventor
MojmĂ­r ÄŚapka
Original Assignee
Brisk Tábor A.S.
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 Brisk Tábor A.S. filed Critical Brisk Tábor A.S.
Priority to CZ2014-145A priority Critical patent/CZ306267B6/cs
Publication of CZ2014145A3 publication Critical patent/CZ2014145A3/cs
Publication of CZ306267B6 publication Critical patent/CZ306267B6/cs

Links

Landscapes

  • Spark Plugs (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Vynález řeší vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky metodou laserového navařování. Elektroda (3) v podobě prstence okolo středové elektrody (2) je nanášena na materiál izolátoru (1), přičemž dochází ke vzniku difúzní vrstvy mezi materiálem izolátoru (1) a přídavným materiálem elektrody (3). Nejprve se pro zamezení vzniku tepelných pnutí izolátor (1) zapalovací svíčky předehřívá odporovým ohřevem na teplotu 500 až 700 .degree.C rychlostí 100 až 150 .degree.C/min. Následně se vystaví rotaci o rychlosti závislé na požadované tloušťce návaru drátu, kdy se koncová část izolátoru (1) ve vzdálenosti 12 až 15 mm od jeho okraje působením laserového paprsku rozmítaného do obdélníkové plochy homogenně při výkonové hustotě laserového předehřevu v rozsahu od 3500 až 4000 W/cm.sup.2.n.předehřívá na teplotu navařování drátu stanovenou pod teplotou fázové transformace materiálu izolátoru (1). Po dosažení navařovací teploty drátu se aktivuje podávání drátu do oblasti vytvářené elektrody při rychlosti podávání od 0,5 až do 3 mm/360.degree. a spolu s aktivací podávání drátu se výkon laseru snižuje na výkonovou hustotu 700 až 900 W/cm.sup.2.n., přičemž po celou dobu navařování se současně ohřívá koncová část izolátoru (1) ve vzdálenosti 12 až 15 mm od jeho okraje. Po navaření překryvu 360.degree. + 30.degree. izolátoru (1) se deaktivuje podávání drátu a snižuje výkon laseru až na nulu.

Description

Způsob vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky
Oblast techniky
Předmětem vynálezu je způsob vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky s nánosem přídavného materiálu metodou laserového navařování.
Dosavadní stav techniky
K přípravě kovových elektrod na keramickém izolátoru je v této době využívána depoziční metoda PVD (physical vapor deposition). K depozici materiálu elektrody dochází rozprašováním terče v inertní nebo reaktivní atmosféře a následné kondenzaci vznikající vrstvy na povrchu izolátoru. Metoda PVD vykazuje, vzhledem k velké citlivosti na depoziční parametry, v průmyslových podmínkách relativně vysokou zmetkovitost. Nanášení vrstev nelze přesně lokalizovat, deponovaná vrstva je tak nanášena na celou špičku izolátoru. Po depozici proto musí následovat broušení, během kterého je vodivá vrstva odstraněna z nežádoucích ploch, tím se celý výrobní proces dále prodražuje. Takto deponované vrstvy navíc vykazují omezenou adhezi ke keramickým izolátorům a tím sníženou životnost svíčky.
Nanášení elektrod pomocí laseru v sobě spojuje několik výhod. Přídavný materiál je nanášen v podobě drátu na přesně lokalizované místo na izolátoru. Tato operace je finální, nemusí tedy následovat žádná další operace broušení nebo čištění izolátoru po návaru. Výhodou této metody je také možnost velmi rychlé změny návarového materiálu i tvaru izolátoru za jiný. Přídavný materiál je při navařování roztaven. Při kontaktu roztaveného kovu s keramikou dochází kjeho vzlínání do porézní struktury keramiky a k velmi dobrému mechanickému ukotvení vrstvy. Tím se zásadním způsobem zlepšuje adheze nanášených vrstev oproti vrstvám připraveným metodou PVD a tím i životnost svíčky. Použití návarového materiálu v podobě drátu vede k eliminaci ztrát často velmi drahých materiálů (na bázi Pt, W, Ir apod.).
Cílem předloženého vynálezu je zvýšení životnosti svíček s elektrodou nanesenou na izolátoru vytvořením difuzního rozhraní mezi izolátorem a elektrodou, snížení zmetkovitosti svíček a časové náročnosti depozičního procesu a jeho ceny.
Podstata vynálezu
Předmětem tohoto vynálezu je způsob vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky s nánosem přídavného materiálu metodou laserového navařování, kde tato kovová elektroda, tvořená difuzní kovovou vrstvou spoje mezi návarem natavovaného drátu a izolátorem je ve tvaru prstence v koncové části tělesa izolátoru okolo střední elektrody zapalovací svíčky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejprve se pro zamezení vzniku tepelných pnutí izolátor zapalovací svíčky předehřívá odporovým ohřevem na teplotu 500 až 700 °C rychlostí 100 až 150 °C/min, následně se vystaví rotaci o rychlosti závislé na požadované tloušťce návaru drátu, kdy se koncová část izolátoru ve vzdálenosti 12 až 15 mm od jeho okraje působením laserového paprsku rozmítaného do obdélníkové plochy homogenně při výkonové hustotě laserového předehřevu v rozsahu od 3500 až 4000 W/cm2 předehřívá na teplotu navařování drátu stanovenou pod teplotou fázové transformace materiálu izolátoru. Po dosažení navařovací teploty drátu se aktivuje podávání drátu do oblasti vytvářené elektrody při rychlosti podávání od 0,5 až do 3 mm /360° a spolu s aktivací podávání drátu se výkon laseru snižuje na výkonovou hustotu 700 až 900 W/cm2, přičemž po celou dobu navařování se současně ohřívá koncová část izolátoru ve vzdálenosti 12 až 15 mm od jeho okraje a po navaření překryvu 360° + 30° izolátoru se deaktivuje podávání drátu a snižuje výkon laseru až na nulu.
- 1 CZ 306267 Β6
Při laserovém předehřevu je teplota keramického izolátoru v oblasti 100 °C pod teplotou fázové transformace jeho keramického materiálu.
Navařovaným drátem je s výhodou ocelový drát o průměru 0,6 mm, přičemž kovová elektroda ve tvaru prstence o výšce 0,5 až 5 mm na keramickém izolátoru je situovaná v předem vytvořené drážce na izolátoru, kde hloubka nánosu této elektrody resp. síla prstence této elektrody je v rozsahu od 0,01 do 1,5 mm.
Objasnění výkresů
Na připojených výkresech je zobrazen příklad vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky metodou laserového navařování s přídavným materiálem v podobě drátu. Na obr. 1A je koncová část izolátoru zapalovací svíčky vystavena odporovému předehřevu, na obr. 1B bezprostředně poté vystavena laserovému předehřevu a na obr. 1C je již opatřena difuzní vodivou kovovou vrstvou mezi keramickým materiálem izolátoru a přídavným kovovým materiálem navařované elektrody. Na obr. 2 je v částečném svislém řezu zobrazen detail uspořádání koncové části zapalovací svíčky s kovovou elektrodou, vytvořenou laserovým navařováním na keramický izolátor. Na obr. 3 je zobrazen časový průběh hustoty výkonu při navařování keramických izolátorů zapalovací svíčky pro různé kovové materiály. Na obr. 4 a 5 je fotografie výbrusu kovové elektrody navařené na izolátoru s difuzní vrstvou mezi elektrodou a izolátorem.
Příklady uskutečnění vynálezu
Principem metody je intenzívní ohřev izolátoru a přídavného drátu ze slitiny Autrod laserovým paprskem, tak aby docházelo k natavení pouze podávaného drátu vrstvy keramiky izolátoru zapalovací svíčky o tloušťce 50 až 100 pm. Při tomto procesu dochází ke vzniku difuzní kovové vrstvy 3 mezi keramickým materiálem izolátoru 1, tvořeným 95 až 99% AI2O3, a přídavným kovovým materiálem navařované elektrody v podobě ocelového drátu Autrod 12.58 legovaného MnSi (s měděnou povrchovou vrstvou) o průměru 0,6 mm, vyráběného společností ESAB. Přitom okolní materiál izolátoru 1 zůstává neovlivněn. Navařovaná elektroda je ve tvaru prstence o výšce 0,5 až 5 mm (v závislosti na průměru použitého drátu) při hloubce nánosu (síla prstence) od 0,01 až do 1,5 mm, situovaného v předem vytvořené drážce na izolátoru 1 okolo střední elektrody 2 zapalovací svíčky.
Bylo použito vysokovýkonného vláknového laseru, emitujícího záření o vlnové délce 1070 nm, který pracoval v kontinuálním režimu (CW). Laserový paprsek byl veden z laserového zdroje optickým vláknem do skenovací hlavy, kde byl za pomoci soustavy pohyblivých zrcátek rozmítán do plochy obdélníkového tvaru o velikosti 14 x 4 mm, s homogenním rozložením výkonu. Rychlost skenování byla 100 m/s.
Tento intenzívní zdroj tepla byl využit pro předehřev izolátoru 1 na teplotu navařování a pro samotný proces navařování, to je natavení přídavného drátu a vytvoření difuzního spoje (nánosu vodivé kovové vrstvy 3 mezi návarem a izolátorem 1.
Aby nedocházelo ke vzniku tepelných pnutí v keramickém izolátoru 1 z důvodu rychlého a nestejnoměrného ohřevu během navařování přídavného drátu, a také pro zvýšení rychlosti celého procesu, předehřívají se izolátory 1 v průběžné odporové peci na teplotu 500 až 700 °C rychlostí 100 až 150 °C za minutu. Po tomto odporovém nahřátí se umístí do rotačního polohovacího mechanismu, který zajišťuje homogenní nahřátí špičky izolátoru 1 laserem (oblasti 4 odporového předehřevu) a rotační pohyb izolátoru 1 během navařování drátu. Rychlost rotace se v závislosti na požadované tloušťce návaru volí co nejvyšší, obvykle od 50 do 150° za sekundu.
-2CZ 306267 B6
Bezprostředně po odporovém předehřevu následuje laserový předehřev. Pomocí laseru a skenovací hlavy je špiěka izolátoru 1 v oblasti 5 laserového předehřevu ve vzdálenosti 12 až 15 mm od kraje homogenně nahřáta z teploty odporového předehřevu na teplotu navařování, která je stanovena přibližně o 100 °C pod hodnotou teploty fázové transformace materiálu izolátoru j_. Výkon laseru při dohřátí izolátoru 1 na navařovací teplotu je 2100 W. Výkonová hustota během laserového předehřevu je 3500 až 4000 W/cm2. Po dosažení navařovací teploty dochází k aktivaci podávání drátu, rychlost podávání je v 0,5 až 3 mm / 360°. Spolu s aktivací drátu se výkon laseru snižuje na výkonovou hustotu 700 až 900 W/cm2 (výkon laseru při navařování drátu je 420 W). Po celou dobu navařování je ohřívána také špiěka izolátoru 1 (přibližně 12 až 15 mm od kraje), aby nedocházelo ke vzniku velkých teplotních gradientů. Po navaření překryvu 360° + 30° izolátoru 1 dochází k deaktivaci podávání drátu a snížení výkonu laseru na nulu.
Je nutno rozlišovat teplotu navařovacího drátu a teplotu izolátoru, které, i když jsou zahřívány z jednoho zdroje, mají odlišnou teplotu. Teplota drátu při navařování musí být vždy nad jeho teplotou tání (pro ocel je 1550 °C), zatímco teplota keramického izolátoru 1 musí být naopak pod teplotou (přibližně o 100 °C) fázové transformace keramiky.
Na obr. 3 jsou zobrazeny časové průběhy výkonu laseru při navařování keramických izolátorů 1 pro různé materiály svařovacího drátu, je zde příklad pro svařovací dráty z oceli Autrod 12.58 o průměru drátu 0,6 mm (ocel legovaná Μη-Si s měděnou povrchovou vrstvou), dále AISi 316 o průměru drátu 0,6 mm a NiCr2MnSi o průměru 0,4 mm.
Dále jsou připojeny dvě fotografie (obr. 4 a 5) výbrusu kovovou vrstvou 3 na izolátoru 1 s mezilehlou difuzní vrstvou.

Claims (3)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky s nánosem přídavného materiálu metodou laserového navařování, kde tato kovová elektroda, tvořená difuzní kovovou vrstvou (3) spoje mezi návarem natavovaného drátu a izolátorem (1) je ve tvaru prstence v koncové části tělesa izolátoru (1) okolo střední elektrody (2) zapalovací svíčky, vyznačující se tím, že nejprve se pro zamezení vzniku tepelných pnutí izolátor (1) zapalovací svíčky předehřívá odporovým ohřevem na teplotu 500 až 700 °C rychlostí 100 až 150 °C/min, následně se vystaví rotaci o rychlosti závislé na požadované tloušťce návaru drátu, kdy se koncová část izolátoru (1) ve vzdálenosti 12 až 15 mm od jeho okraje působením laserového paprsku rozmítaného do obdélníkové plochy homogenně při výkonové hustotě laserového předehřevu v rozsahu od 3500 až 4000 W/cm2 předehřívá na teplotu navařování drátu stanovenou pod teplotou fázové transformace materiálu izolátoru (1), po dosažení navařovací teploty drátu se aktivuje podávání drátu do oblasti vytvářené elektrody při rychlosti podávání od 0,5 až do 3 mm /360° a spolu s aktivací podávání drátu se výkon laseru snižuje na výkonovou hustotu 700 až 900 W/cm2, přičemž po celou dobu navařování se současně ohřívá koncová část izolátoru (1) ve vzdálenosti 12 až 15 mm od jeho okraje a po navaření překryvu 360° + 30° izolátoru (1) se deaktivuje podávání drátu a snižuje výkon laseru až na nulu.
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že při laserovém předehřevu je teplota keramického izolátoru (1) v oblasti 100 °C pod teplotou fázové transformace jeho keramického materiálu.
    -3CZ 306267 B6
  3. 3. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že navařovaným drátem je ocelový drát o průměru 0,6 mm, přičemž kovová elektroda ve tvaru prstence o výšce 0,5 až 5 mm na keramickém izolátoru (1) je situovaná v předem vytvořené drážce na izolátoru (1), kde hloubka 5 nánosu této elektrody resp. síla prstence této elektrody je v rozsahu od 0,01 do 1,5 mm.
CZ2014-145A 2014-03-10 2014-03-10 Způsob vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky CZ306267B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-145A CZ306267B6 (cs) 2014-03-10 2014-03-10 Způsob vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-145A CZ306267B6 (cs) 2014-03-10 2014-03-10 Způsob vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2014145A3 CZ2014145A3 (cs) 2015-09-30
CZ306267B6 true CZ306267B6 (cs) 2016-11-09

Family

ID=54259093

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2014-145A CZ306267B6 (cs) 2014-03-10 2014-03-10 Způsob vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ306267B6 (cs)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ280587B6 (cs) * 1993-01-27 1996-02-14 Brisk Tábor, A.S. Způsob výroby pomocných elektrod zapalovacích svíček
US5760534A (en) * 1994-12-23 1998-06-02 Brisk Tabor, A.S. Spark plug having ring shaped auxiliary electrode with thickened peripheral edges
US20020079799A1 (en) * 2000-12-22 2002-06-27 Hong-Qi Yang Circular multiple-electrode energy-saving spark plug and the method of manufacturing
US20070052336A1 (en) * 2005-09-02 2007-03-08 Liao Chen C Spark plug
US20120013239A1 (en) * 2010-07-13 2012-01-19 Terumasa Fujiwara Multi-spark spark plugs and methods of manufacture

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ280587B6 (cs) * 1993-01-27 1996-02-14 Brisk Tábor, A.S. Způsob výroby pomocných elektrod zapalovacích svíček
US5760534A (en) * 1994-12-23 1998-06-02 Brisk Tabor, A.S. Spark plug having ring shaped auxiliary electrode with thickened peripheral edges
US20020079799A1 (en) * 2000-12-22 2002-06-27 Hong-Qi Yang Circular multiple-electrode energy-saving spark plug and the method of manufacturing
US20070052336A1 (en) * 2005-09-02 2007-03-08 Liao Chen C Spark plug
US20120013239A1 (en) * 2010-07-13 2012-01-19 Terumasa Fujiwara Multi-spark spark plugs and methods of manufacture

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2014145A3 (cs) 2015-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11154949B2 (en) System, apparatus and method for hybrid function micro welding
US10888944B2 (en) Method and system of using consumable with weld puddle
US6197386B1 (en) Method for applying a coating by means of plasma spraying while simultaneously applying a continuous laser beam
TW201641201A (zh) 鍍敷鋼板之點熔接方法
US8813360B2 (en) Method for beam welding on components
US20210178487A1 (en) 3D-Metal-Printing Method and Arrangement Therefor
FR3001166A1 (fr) Procede de rechargement d'une piece
US20210151959A1 (en) Spark plug and method for manufacturing a spark plug
US5235156A (en) Method and apparatus for surface modification of metal parts
US20200338638A1 (en) 3D-Metal-Printing Method and Arrangement Therefor
CN103765708A (zh) 火花塞用包层电极及其制造方法
WO2016043130A1 (ja) 点火プラグ用電極を製造するためのクラッド構造を有するテープ材
CZ2013212A3 (cs) Způsob vytváření elektrody zapalovací svíčky s nánosem přídavného materiálu metodou laserového navařování
US7192324B2 (en) Method for producing a spark plug electrode
JP2021536364A (ja) 付加製造
CZ306267B6 (cs) Způsob vytváření kovové elektrody na keramickém izolátoru zapalovací svíčky
CZ308814B6 (cs) Způsob vytváření koncové části vnější elektrody zapalovací svíčky s nánosem přídavného materiálu metodou laserového navařování
EP3304663B1 (en) A method of forming a metal electrode on the ceramic insulator of a spark plug
JP5296870B2 (ja) 支持バーに電流取得部を配設する方法および支持バー
RU2088671C1 (ru) Фурма доменной печи и способ изготовления сварного шва фурмы доменной печи
JP2006110631A (ja) 溶接方法
US11396063B2 (en) Systems and methods for in process heating for direct energy deposition applications
US20130277348A1 (en) Methods and apparatuses for preheated interval welding
CN112775552B (zh) 激光辅助熔丝空心钨极氩弧同轴填丝焊接方法
CN115135485B (zh) 粉末床的预热

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20240310