RU2038406C1 - Смесь для нанесения покрытий - Google Patents

Смесь для нанесения покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU2038406C1
RU2038406C1 RU93034082A RU93034082A RU2038406C1 RU 2038406 C1 RU2038406 C1 RU 2038406C1 RU 93034082 A RU93034082 A RU 93034082A RU 93034082 A RU93034082 A RU 93034082A RU 2038406 C1 RU2038406 C1 RU 2038406C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nickel
iron
tool steel
mixture
alloy
Prior art date
Application number
RU93034082A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93034082A (ru
Inventor
В.В. Тютерев
О.Н. Горячев
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Плазма-Техник"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Плазма-Техник" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Плазма-Техник"
Priority to RU93034082A priority Critical patent/RU2038406C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038406C1 publication Critical patent/RU2038406C1/ru
Publication of RU93034082A publication Critical patent/RU93034082A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)

Abstract

Использование: для нанесения покрытий, в частности на пары трения, составляющие которых выполнены из алюминия или бабита. Смесь для нанесения покрытий методом плазменного напыления включает инструментальную сталь и сплав на основе никеля при следующем соотношении компонентов, мас.%: сплав на основе никеля 25 - 40; инструментальная сталь на основе железа 60 - 75. При этом инструментальная сталь имеет следующий состав, мас.%: углерод 1,5 - 2,4; вольфрам 2,8 - 4,0; молибден 0,4 - 1,0; хром 5,4 - 5,6; ванадий 4,6 - 5,6; кремний 2,2 - 3,0; железо остальное. Сплав на основе никеля имеет следующий состав, мас. % : алюминий 13,2 - 15,0; никель остальное. Порошки инструментальной стали и сплава на основе никеля имеют в смеси фракционный состав 40 - 63 мкм. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к наплавочным сплавам для сталей и чугунов.
Известен порошковый материал на основе железа для плазменного напыления покрытий, который содержит ингредиенты в следующем соотношении, мас.
Хром 1,2-1,4
Углерод 1,5-1,9
Кремний 1,0-1,5
Бор 2,4-3,0
Медь 2,4-2,8
Железо Остальное
Однако данный порошковый материал (авт.свид. СССР N 1617036) не обладает достаточной микротвердость и износостойкостью, требуемой для деталей, работающих в условиях абразивного и газообразного износа. Известен также порошковый материал для газотермического напыления на основе железа, который содержит компоненты в следующем соотношении, мас.
Хром 10-30
Алюминий 1-25
Углерод До 0,5
Никель До 10
Железо Остальное [1]
Физико-механические свойства сплава: твердость напыленного покрытия 44-48 НRС, время полного истирания покрытия толщиной 2 мм, полученного напылением данного сплава на пластинки, составляет не более 450 ч.
Данный порошковый материал имеет относительно низкую износостойкость, особенно при ударных нагрузках. Износостойкость покрытий повышается с увеличением их твердости при введении твердых компонентов, таких как карбиды, бориды. Указанный выше порошковый материал имеет низкое содержание карбидов из-за низкого содержания в нем углерода.
Цель изобретения повышение износостойкости в парах трения, в том числе с алюминием и бабитом, а также в условиях воздействия механических нагрузок и абразива.
Цель достигается тем, что предложенная смесь для нанесения покрытий методом плазменного напыления, включающая инструментальную сталь на основе железа, дополнительно содержит сплав на основе никеля, при этом компоненты взяты в следующем соотношении, мас.
Инструментальная сталь
на основе железа 60-75
Сплав на основе никеля 25-40
Инструментальная сталь на основе железа имеет следующий химический состав, мас.
Углерод 1,5-2,4
Вольфрам 2,8-4,0
Молибден 0,4-1,0
Хром 5,4-5,6
Ванадий 4,6-5,6
Кремний 2,2-3,0
Железо Остальное
Сплав на основе никеля имеет следующий химический состав, мас.
Алюминий 13,2-15,0
Никель Остальное
При этом порошки инструментальной стали на основе железа и сплава на основе никеля имеют фракционный состав 40-63 мкм.
Износостойкость покрытий повышается с увеличением их твердости при образовании окисных пленок или при введении твердых компонентов, таких как карбиды. При плазменном напылении молибдена твердость покрытия в зависимости от содержания в нем окислов изменяется в довольно широких пределах (4000-10000 Н/мм2).
Содержание в смеси инструментальной стали на основе железа менее 60% (или сплава на основе никеля более 40%) приводит к уменьшению износостойкости и появлению трещин при толщине покрытия более 1 мм.
Содержание в смеси инструментальной стали на основе железа более 75% (или, соответственно, сплава на основе никеля менее 25%) приводит к снижению производительности процесса напыления покрытий, ухудшению качества поверхности покрытий и снижению прочности сцепления в покрытии между частицами.
Цель достигается тем, что инструментальная сталь на основе железа содержит различные содержания вольфрама, хрома, молибдена, углерода, ванадия в сочетании со сплавом на основе никеля.
Напыленный металл такого состава имеет структуру, в матрице которой, состоящий из аустенита и мелкодисперсного карбида, рассеяны игольчатые частицы карбида хрома (Cr, Fe)7C3. Высокую износостойкость наплавленному металлу придает карбид хрома, обладающий высокой твердостью. Твердость наплавленного металла определяется карбидообразованием, следовательно, твердость наплавленного упрочненного слоя практически не зависит ни от температуры разогрева металла при наплавке, ни от скорости его охлаждения после наплавки. С этой же причиной связано незначительное снижение твердости наплавленного металла при отпуске. Хромистые смеси на основе железа с добавками вольфрама, молибдена, ванадия обеспечивают повышение твердости металла при высокой температуре в связи с его склонностью к вторичному твердению. Вместе с тем повышение твердости сопровождается снижением пластичности (вязкости), повышением чувствительности к трещинообразованию и склонности к отколам напыленного металла. В поисках путей преодоления этого явления разрабатываются новые материалы, к числу которых относится и заявляемая смесь, которая позволяет получить карбид вольфрама. Вязкая матрица с распыленными в ней чрезвычайно твердыми частицами карбида вольфрама обеспечивает рассматриваемому материалу высокую стойкость к абразивному изнашиванию.
Коэффициент линейного расширения никелевых сплавов близок к соответствующему коэффициенту для низкоуглеродистой стали, что позволяет проводить наплавку без предварительного подогрева. Алюминий вводится в состав сплава для предотвращения образования пор при наплавке.
Химический состав инструментальной стали и сплава на основе никеля выбраны экспериментальным путем и являются оптимальными для получения высококачественных напыленных покрытий.
Проведены опытные исследования и на участке напыления организовано опытно-промышленное производство по плазменному напылению покрытий на детали: изношенные коленчатые валы, гильзы двигателей внутреннего сгорания и др. Основные технологические операции: подготовка напыляемого материала заявляемой смеси, классификация порошков (отбор фракции 40-63 мкм) и поверхности коленчатых валов, нанесение подслоя, нанесение износостойкого слоя покрытия и механическая обработка.
Применение фракции порошка менее 40 мкм удорожает процесс получения порошков, а более 63 мкм резко снижает качество напыляемого покрытия.
Плазменное напыление осуществляется на установке УК-3Д. В качестве источника тепловой энергии применяется ИПН-1200 (источник плазменного напыления) с температурой плазмы 3000-3600оС.
Применение заявляемой смеси обеспечивает высокую эффективность восстановления коленчатых валов, необходимую износостойкость и их надежную эксплуатацию (ресурс работы его не менее, чем новый).
Из приведенных данных следует, что предложенная смесь в сравнении с прототипом обладает более высокой твердостью (на 12-25%), повышенной износостойкостью (на 20-33%).

Claims (1)

1. СМЕСЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ методом плазменного напыления, включающая инструментальную сталь на основе железа, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит сплав на основе никеля, при этом компоненты взяты в следующем соотношении, мас.
Сплав на основе никеля 25 40
Инструментальная сталь на основе железа 60 75
2. Смесь по п.1, отличающаяся тем, что инструментальная сталь на основе железа имеет следующий состав, мас.
Углерод 1,5 2,4
Вольфрам 2,8 4,0
Молибден 0,4 1,0
Хром 5,4 5,6
Ванадий 4,6 5,6
Кремний 2,2 3,0
Железо Остальное
3. Смесь по п. 1, отличающаяся тем, что сплав на основе никеля имеет следующий состав, мас.
Алюминий 13,2 15,0
Никель Остальное
4. Смесь по п.1, отличающаяся тем, что порошки инструментальной стали на основе железа и сплава на основе никеля имеют фракционный состав 40 63 мкм.
RU93034082A 1993-07-06 1993-07-06 Смесь для нанесения покрытий RU2038406C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93034082A RU2038406C1 (ru) 1993-07-06 1993-07-06 Смесь для нанесения покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93034082A RU2038406C1 (ru) 1993-07-06 1993-07-06 Смесь для нанесения покрытий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2038406C1 true RU2038406C1 (ru) 1995-06-27
RU93034082A RU93034082A (ru) 1997-02-20

Family

ID=20144292

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93034082A RU2038406C1 (ru) 1993-07-06 1993-07-06 Смесь для нанесения покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038406C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544332C2 (ru) * 2010-07-22 2015-03-20 Федераль-Могуль Буршейд Гмбх Поршневое кольцо с покрытием, нанесенным путем термического напыления, и способ его получения
RU2601358C2 (ru) * 2011-07-12 2016-11-10 Федераль-Могуль Буршейд Гмбх Износостойкий слой для поршневых колец
EA033694B1 (ru) * 2017-12-08 2019-11-18 Belarusian National Technical Univ Состав для газотермического напыления износостойких покрытий
RU2803173C1 (ru) * 2022-10-28 2023-09-07 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Композиционный состав порошкообразного материала для плазменного напыления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Международная заявка N 085/03465, кл. B 22F 1/00, C 23C 4/06, 1985. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544332C2 (ru) * 2010-07-22 2015-03-20 Федераль-Могуль Буршейд Гмбх Поршневое кольцо с покрытием, нанесенным путем термического напыления, и способ его получения
RU2601358C2 (ru) * 2011-07-12 2016-11-10 Федераль-Могуль Буршейд Гмбх Износостойкий слой для поршневых колец
EA033694B1 (ru) * 2017-12-08 2019-11-18 Belarusian National Technical Univ Состав для газотермического напыления износостойких покрытий
RU2803173C1 (ru) * 2022-10-28 2023-09-07 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Композиционный состав порошкообразного материала для плазменного напыления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4822415A (en) Thermal spray iron alloy powder containing molybdenum, copper and boron
EP1582605B1 (en) Wear-resistant iron base alloy
US3896244A (en) Method of producing plasma sprayed titanium carbide tool steel coatings
JP5222553B2 (ja) 耐摩耗性合金粉末および被覆
US4106782A (en) Ceramic coated piston rings
US3779720A (en) Plasma sprayed titanium carbide tool steel coating
CA1177283A (en) Layer resistant to frictional wear and produced by thermal spraying
KR101718840B1 (ko) 열 분무된 코팅을 지닌 슬라이딩 부재 및 이를 생산하는 방법
CN106480380A (zh) 一种激光制造低速重载船用柴油机活塞环槽的铁基合金粉末
CN108728785A (zh) 一种镍铬硼硅铌合金耐磨涂层的制备方法
CN112281105B (zh) 一种金属陶瓷复合涂层及其制备方法和应用
RU2038406C1 (ru) Смесь для нанесения покрытий
MX2015005436A (es) Valvula de motor.
US20060121292A1 (en) Fusing of thermal-spray coatings
EP0605175B1 (en) A coated article and a method of coating said article
RU2183688C1 (ru) Износостойкий сплав на основе железа
de la Rosa et al. Sintering and wear behavior of a FeCrCB hardfacing alloy applied by tape casting: A study of cooling rate effect
JPH0288756A (ja) 耐摩耗被膜の形成方法
Garleanu et al. Effect of chemical composition on hard deposits properties in the case of weld refurbishment of heavy crushing hammers
DE10308561B4 (de) Verschleißschutzbeschichtung, ihre Verwendung auf einem Kolben oder Kolbenring und ihr Herstellungsverfahren
Yadav et al. On microstructure, hardness and wear behaviour of flame sprayed Co base alloy coating deposited on mild steel
Perfilov et al. Characteristics of alloying and structure formation of wear-resistant coatings carboborite
RU2803173C1 (ru) Композиционный состав порошкообразного материала для плазменного напыления
Vasudev Hardfaced layer on mild steel made by paste technique with SMAW electrode to improve surface properties
Muratov et al. The Surface Hardening of Parts of Liquid Dampers Made of High-Strength Steels