RU120902U1 - Режущий инструмент с двухслойным износостойким покрытием - Google Patents

Режущий инструмент с двухслойным износостойким покрытием Download PDF

Info

Publication number
RU120902U1
RU120902U1 RU2012118338/02U RU2012118338U RU120902U1 RU 120902 U1 RU120902 U1 RU 120902U1 RU 2012118338/02 U RU2012118338/02 U RU 2012118338/02U RU 2012118338 U RU2012118338 U RU 2012118338U RU 120902 U1 RU120902 U1 RU 120902U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
layer
hardness
wear
gpa
Prior art date
Application number
RU2012118338/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Владимиров
Илья Шмулевич Трахтенберг
Сергей Александрович Плотников
Анна Петровна Рубштейн
Виктор Васильевич Кельдюшев
Геннадий Андреевич Прибытков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук (ИФМ УрО РАН)
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 бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук (ИФМ УрО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук (ИФМ УрО РАН)
Priority to RU2012118338/02U priority Critical patent/RU120902U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU120902U1 publication Critical patent/RU120902U1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)

Abstract

Режущий инструмент с двухслойным износостойким покрытием на рабочей части, верхний слой которого выполнен толщиной 0,3-0,5 мкм из твердого аморфного алмазоподобного углерода с твердостью 30-50 ГПа, отличающийся тем, что нижний слой покрытия, расположенный на поверхности рабочей части инструмента, выполнен в виде нитридного покрытия (Ti-Al-Si)N при следующем содержании компонентов, ат.%: Ti 0,41-65,31, Al 47,11-0,82, Si 7,82-1,16, N - остальное, толщиной 1,0-1,5 мкм и твердостью 30-35 ГПа.

Description

Полезная модель относится к области металлообработки режущим инструментом.
Ужесточение требований к точности размеров обрабатываемых деталей и качеству их поверхности, использование при одновременном росте производительности процессов в промышленности материалов с повышенными физико-механическими свойствами делает актуальной проблему повышения стойкости режущего инструмента (далее РИ). Это может быть достигнуто не только использованием новых материалов для изготовления РИ, но и полезной модификацией поверхности рабочей части РИ, что может быть осуществлено нанесением на РИ покрытий, приводящих к повышению твердости рабочей части РИ и понижению коэффициентов трения относительно обрабатываемого материала.
С начала 80-х годов прошлого века для повышения стойкости РИ начали интенсивно использовать покрытия из нитрида титана (Ti-N) [Верещака А.С. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями. М.: Машиностроение, 1993, с.252. Асанов Б.У., Макаров В.П. Нитридные покрытия, полученные вакуумно-дуговым осаждением, Вестник КРСУ №2, 2002 г.].
Однако, недостатки покрытия из нитрида титана, как-то:
- недостаточная твердость;
- слабая адгезия с инструментальной основой;
- высокие коэффициенты трения и т.д.,
во многих случаях препятствуют к достижению максимального результата повышения стойкости РИ.
Следующим шагом стало создание легированных нитридных покрытий.
Известен режущий инструмент [патент РФ №2250810] с покрытием из нитрида титана, содержащего кремний (Ti-Si)N толщиной порядка 5 микрон, наносимым дуговым распылением материала катодов, включающими элементы химического состава покрытия. Наличие кремния в нитриде титана при концентрации 0,67-1,33 мас.% способствует снижению напряжений в покрытии, повышению твердости до 30,1-32,6 ГПа и улучшению прочности сцепления покрытия с инструментальной основой.
Стойкость инструмента с покрытием (Ti-Si)N, по сравнению с инструментом с простым покрытием из нитрида титана (Ti-N) повышается в 1,5 раза для инструмента из быстрорежущей стали Р6М5К5.
Однако, высокие коэффициенты сухого трения (0,4-0,6) не позволяют добиться максимального эффекта повышения стойкости РИ с таким покрытием.
Известен режущий инструмент с износостойким покрытием (Ti-Al-Cr)N [патент РФ №2405060], получаемым ионно-плазменным напылением. Хром в это покрытие вводят в зависимости от концентрации титана и алюминия при превышении содержания алюминия выше 50%, что позволяет сохранить фазовый состав покрытия и, как следствие, увеличить его твердость, износостойкость и термическую стабильность, необходимые для операций в широком диапазоне скоростей сухого резания. Оптимальное количество хрома в этом покрытии должно быть в пределах от 1/7 до 1/5 от разности содержания (Al-Ti) при атомной концентрации титана больше 0,05 и отношении содержания титана к содержанию алюминия меньше единицы (Ti/A<l).
Существенным недостатком данного покрытия является сложность в получении оптимальной концентрации элементов в процессе напыления, в частности хрома. Высокие значения коэффициентов сухого трения (0,3-0,4), характерные для таких покрытий, значительно снижают эффективность работы РИ за счет налипания стружки, что приводит к ухудшению качества обрабатываемой поверхности.
В настоящее время разработаны износостойкие покрытия для РИ на основе нитрида титана, легированные двумя элементами. Эффективность таких покрытий существенно выше, по сравнению с одноэлементными. В таблице 1 приведены основные характеристики наиболее распространенных износостойких покрытий, используемых для упрочнения РИ [Д.Локтев, Е Ямашкин «Основные виды износостойких покрытий», Наноиндустрия, 2007, №5, с.24-30].
Таблица 1
Тип покрытия TiAIN TiAlCrYN TiCN TiN DLC MoS2
Твердость, ГПа 29-34 28-32 28-31 20-25 40-70 0,3-0,4
Толщина, мкм 1-5 1-5 1-5 1-6 1-2 1-10
Коэффициент сухого трения 0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4 0,4-0,6 0,02-0,1 0,05-0,1
Максимальная рабочая темп., Т° С 800 950 400 500 250-350 400
Как видно из таблицы твердые нитридные покрытия имеют высокие значения коэффициентов сухого трения, что существенно ограничивает эффективность их использования для увеличения износостойкости РИ. Невысокая термическая стойкость углеродного покрытия не позволяет использовать его в широком интервале скоростей обработки материалов.
Известен также РИ с износостойким углеродным покрытием на рабочей части, выполненным из твердого алмазоподобного углерода (АПП), толщина которого составляет 1-3 мкм [патент РФ №93716].
Нанесение такого покрытия твердостью 70-100 ГПа позволило осуществить упрочнение поверхности рабочей части РИ.
Однако, такие покрытия (в силу физического механизма их образования, т.н. «внутренней имплантации») обладают большими (~10 ГПа) внутренними напряжениями. Большие внутренние напряжения в покрытии не только препятствуют его надежной адгезии к подложке, но и стимулируют рост сравнительно высоких, по сравнению с толщиной покрытия (~1 мкм) пирамидальных выступов на их поверхности. Этот рельеф, (шероховатость покрытия) обуславливает высокие до (0,3-0,4) значения начальных коэффициентов трения, вследствие чего увеличивается время приработки инструмента с таким покрытием.
Кроме того, существенным недостатком АПП являются невысокая температура термической устойчивости, а также большие внутренние напряжения, которые являются причиной снижения износостойкости из-за появления трещин в покрытии и его отслаивания от поверхности подложки. Эти особенности твердого алмазоподобного покрытия ограничивают ресурс работы режущего инструмента с таким покрытием.
Наиболее близким к заявляемому является РИ [патент РФ №107496] с двухслойным износостойким покрытием из твердого аморфного алмазоподобного углерода, первый слой которого толщиной ~0,5 мкм, контактирующий с поверхностью инструмента, имеет твердость 70-100 ГПа, второй слой, расположенный поверх первого слоя, выполнен из твердого аморфного алмазоподобного углерода, с твердостью 30-50 ГПа, толщиной от 0,3 мкм до 0,5 мкм.
Эффект повышения стойкости РИ достигается путем модификации рабочей поверхности РИ нанесением на нее сверхтвердого покрытия из аморфного алмазоподобного углерода и дополнительного менее твердого слоя покрытия из аморфного алмазоподобного углерода, полученного методом деструкции углеводородов и обладающего более низкими коэффициентами трения, чем более твердое покрытие, получаемое вакуумно-дуговым импульсным распылением графита.
Уменьшение шероховатости поверхности такого двухслойного покрытия, состоящего из твердой алмазоподобной углеродной пленки, получаемой разными методами осаждения, и тем самым снижение значения начальных коэффициентов трения позволяет существенно уменьшить время, необходимое для приработки инструмента с покрытием.
Основным недостатком такого покрытием является невысокая термическая стабильность, которая не позволяет использовать этот РИ при высоких скоростях резания. При температуре свыше 450°С в зоне обработки происходит графитизация износостойкой алмазоподобной пленки, приводящая к потере эффекта повышения износостойкости, что в свою очередь приводит к ограничению возможности обработки материалов при повышенных скоростях и сужает диапазон оптимальных режимов механической обработки материалов.
Кроме того, большие внутренние напряжения, присущие алмазоподобным покрытиям, являются причиной снижения износостойкости из-за появления трещин в покрытии и его отслаивания от поверхности подложки.
Эти особенности твердого алмазоподобного покрытия ограничивают ресурс работы режущего инструмента с таким покрытием.
В основу предлагаемой полезной модели положена задача повышения рабочего ресурса режущего инструмента.
Поставленная задача решается тем, что в режущем инструменте с двухслойным износостойким покрытием на рабочей части, верхний слой которого выполнен из твердого аморфного алмазоподобного углерода, с твердостью 30-50 ГПа, толщиной 0,3-0,5 мкм, согласно полезной модели, нижний слой, покрытия, расположенный на поверхности рабочей части инструмента, выполнен в виде нитридного покрытия (Ti-Al-Si)N, при следующем содержании компонентов, ат.%: Ti 0,41-65,31, А1 47,11 -0,82, Si 7,82-1,16, N остальное, толщиной 1,0-1,5 мкм и твердостью 30-35 ГПа, получаемого дуговым распылением катода состава ат%: Ti 50, А1 40, Si 10 в атмосфере N при давлении Р~(6,5±0,2)10-2 Ра.
Выполнение нижнего слоя покрытия, расположенного на поверхности рабочей части инструмента, в виде нитридного покрытия (Ti-Al-Si)N, толщиной 1,0-1,5 мкм и твердостью 30-35 ГПа обеспечило при наличии верхнего слоя, выполненного из твердого аморфного алмазоподобного углерода, с твердостью 30-50 ГПа, толщиной 0,3-0,5 мкм, увеличение рабочего ресурса за счет высокой термической стабильности нитридного покрытия при высоких скоростях резания и износостойкости инструмента за счет низких коэффициентов трения верхнего слоя из твердого аморфного алмазоподобного углерода, напыленного на нижний слой покрытия.
Ресурс РИ с таким покрытием был определен в условиях реального производственного процесса на Уральском заводе транспортного машиностроения (ОАО «Уралтрансмаш») при обработке деталей из стали-40 В качестве режущего инструмента с заявляемым двухслойным износостойким покрытием были выбраны концевые фрезы (⌀=12 мм). Обработку проводили на станке ГФ2171 с ПУ при скорости вращения - 850 об/мин., и подачи - 150 мм/мин.
Стойкость фрез с заявляемым двухслойным покрытием из (Ti-Al-Si)N и из твердого аморфного алмазоподобного углерода оказалась в 2 раза больше по сравнению с однослойным (Ti-Al-Si)N покрытием и в 6-10 раз выше, чем стойкость фрез без покрытия при высоком качестве обрабатываемой поверхности всех деталей.
Стойкость РИ с заявляемым покрытием оказалась в полтора раза выше стойкости РИ с двухслойным алмазоподобным покрытием. В заявляемом РИ нитридное (Ti-Al-Si)N покрытие, обладающее более низкими значениями внутренних напряжений, является адгезионным подслоем для верхней углеродной пленки.
На всех обрабатываемых деталях (60 штук) заявляемым РИ (фрезой) достигается средняя шероховатость поверхности на уровне 40 мкм при фрезеровании одной фрезой за счет низких коэффициентов трения верхнего углеродного слоя.
При обработке деталей фрезами без покрытия такой уровень шероховатости возможен лишь при более низких режимах фрезерования 250 об/мин., подача - 25-40 мм/мин и при обработке одной фрезой существенно меньшего количества деталей 6-10 штук, вследствие большого износа режущих кромок фрезы, что ведет к понижению уровня шероховатости обрабатываемой поверхности.
Таким образом, изложенные выше сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемой полезной модели следующей совокупности условий:
- РИ с двухслойным твердым износостойким покрытием из (Ti-Al-Si)N и твердого аморфного алмазоподобного углерода может быть использован в области металлообработки;
- наличие двухслойного описанного выше покрытия способно обеспечить в несколько раз повышение рабочего ресурса РИ при больших скоростях резания с обеспечением высокого качества обрабатываемой поверхности.

Claims (1)

  1. Режущий инструмент с двухслойным износостойким покрытием на рабочей части, верхний слой которого выполнен толщиной 0,3-0,5 мкм из твердого аморфного алмазоподобного углерода с твердостью 30-50 ГПа, отличающийся тем, что нижний слой покрытия, расположенный на поверхности рабочей части инструмента, выполнен в виде нитридного покрытия (Ti-Al-Si)N при следующем содержании компонентов, ат.%: Ti 0,41-65,31, Al 47,11-0,82, Si 7,82-1,16, N - остальное, толщиной 1,0-1,5 мкм и твердостью 30-35 ГПа.
RU2012118338/02U 2012-05-03 2012-05-03 Режущий инструмент с двухслойным износостойким покрытием RU120902U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118338/02U RU120902U1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Режущий инструмент с двухслойным износостойким покрытием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118338/02U RU120902U1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Режущий инструмент с двухслойным износостойким покрытием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU120902U1 true RU120902U1 (ru) 2012-10-10

Family

ID=47079804

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118338/02U RU120902U1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Режущий инструмент с двухслойным износостойким покрытием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU120902U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527829C1 (ru) * 2013-04-09 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук (ИФМ УрО РАН) Двухслойное износостойкое покрытие режущего инструмента
CN107937914A (zh) * 2017-11-27 2018-04-20 浙江工业大学 一种在不锈钢表面的新颖过渡层上制备金刚石薄膜的方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527829C1 (ru) * 2013-04-09 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук (ИФМ УрО РАН) Двухслойное износостойкое покрытие режущего инструмента
CN107937914A (zh) * 2017-11-27 2018-04-20 浙江工业大学 一种在不锈钢表面的新颖过渡层上制备金刚石薄膜的方法
CN107937914B (zh) * 2017-11-27 2019-12-24 浙江工业大学 一种在不锈钢表面的过渡层上制备金刚石薄膜的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101831608B (zh) 一种纳米复合钛铝硅氮化物刀具涂层及其制备方法
KR20140109857A (ko) 경질 피복층이 우수한 내치핑성과 내마모성을 발휘하는 표면 피복 절삭 공구
CN103572250A (zh) 表面包覆切削工具
CN104131250A (zh) 一种梯度成分设计的纳米复合刀具涂层及其制备方法
CN101831615B (zh) 一种纳米复合钛铬铝硅氮化物刀具涂层及其制备方法
CN1933932A (zh) 表面涂覆的切削工具
JP2012521300A (ja) Pvd被覆工具
RU145733U1 (ru) Режущий инструмент с двухслойным износостойким покрытием
RU2527829C1 (ru) Двухслойное износостойкое покрытие режущего инструмента
RU120902U1 (ru) Режущий инструмент с двухслойным износостойким покрытием
CN1809436A (zh) 工具用表面覆盖高硬度材料
RU107496U1 (ru) Метчик с износостойким покрытием из твердого аморфного алмазоподобного углерода
CN110158046B (zh) 复合涂层、自润滑复合涂层刀具及其制备方法
CN110616402A (zh) 切削刀具用多层梯度结构涂层及其制备方法
CN102383093A (zh) 涂层、具有该涂层的被覆件及该被覆件的制备方法
JP2002038255A (ja) 耐摩耗性潤滑膜および被覆部材
JP3586216B2 (ja) 硬質皮膜被覆工具
CN110735111B (zh) 一种可实现圆锯片干切削的高硬度复合涂层及其制备方法
CN101851738A (zh) 纳米复合钛硅氮化物刀具涂层及其制备方法
CN101831616A (zh) 一种纳米复合钛铬硅氮化物刀具涂层及其制备方法
CN112941470B (zh) 一种TiAlSiCN微纳米涂层及其制备方法
JP3679078B2 (ja) 硬質皮膜被覆工具
CN110387527A (zh) 一种用于圆锯片的高硬度自润滑复合涂层及其制备方法
JP2015193046A (ja) 切削工具
JP2011195846A (ja) 表面被覆wc基超硬合金製切削工具

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150504