RU218110U1 - Устройство для лазерного нанесения металлокерамического покрытия - Google Patents

Устройство для лазерного нанесения металлокерамического покрытия Download PDF

Info

Publication number
RU218110U1
RU218110U1 RU2022133515U RU2022133515U RU218110U1 RU 218110 U1 RU218110 U1 RU 218110U1 RU 2022133515 U RU2022133515 U RU 2022133515U RU 2022133515 U RU2022133515 U RU 2022133515U RU 218110 U1 RU218110 U1 RU 218110U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
ceramic
laser radiation
laser
metal
Prior art date
Application number
RU2022133515U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Голышев
Михаил Александрович Гулов
Александр Геннадьевич Маликов
Виктор Сергеевич Фомичев
Василий Михайлович Фомин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ)
Application granted granted Critical
Publication of RU218110U1 publication Critical patent/RU218110U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к технологии лазерной 3D-печати из металлокерамики. Устройство содержит размещённые в металлическом корпусе блок нагрева, нагревательный элемент которого выведен на наружную поверхность металлического корпуса, модуль перемещения, приводы которого соединены с блоком подачи лазерного излучения, снабжённого отверстием для подачи порошка и коаксиальным соплом, блок регулировки параметров, блок контроля и управления, соединённый со всеми блоками устройства, блок охлаждения. Блок контроля и управления снабжён термопарой, блок регулировки параметров снабжён электромагнитным контактором, трансформатором и дисплеем, блок нагрева снабжён пластиной, выполненной из сплава нихрома и расположенной в керамической трубке. Обеспечивается повышение прочности металлокерамического покрытия при его наплавлении.

Description

Полезная модель относится к технологии лазерной 3D-печати из металлокерамики. Эффективным способом повышения ресурса деталей машин и инструментов является нанесение покрытий с высокими эксплуатационными свойствами. Покрытия на никелевой основе NiCrBSi широко используются для повышения износостойкости и коррозионной стойкости, восстановления изношенных поверхностей деталей машин. Благодаря высоким технологическим свойствам и, прежде всего, способности к самофлюсованию, порошки системы NiCrBSi используют для наплавки и напыления различными способами. Резервом повышения износостойкости покрытий является создание на их основе композиций с карбидным или интерметаллидным упрочнением. В работе методом газопорошковой лазерной наплавки получено металлокерамическое покрытие TiC-NiCrBSi с повышенной твердостью и абразивной износостойкостью.
Анализируя результаты практического использования и многочисленных экспериментальных исследований, можно отметить, что качество износостойких покрытий не всегда удовлетворяет требованиям, предъявляемым для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Нередко покрытия содержат поры, не имеют высокой прочности соединения с основой, а также между металлической матрицей и керамической фазой. В связи с этим разрабатываются гибридные технологии, позволяющие улучшить свойства износостойких покрытий. Например, после газотермического напыления полученные покрытия рекомендуется переплавлять с помощью лазера, оплавлять плазменной струей, дуговой сваркой, выполнять горячее изостатическое прессование, термическую обработку и плавление материала покрытия в печи. Гибридные технологии, как правило, формируют улучшенный комплекс свойств: снижается пористость, повышаются твердость, модуль упругости, адгезионная прочность соединения покрытия с основой. Вместе с тем, гибридные технологии усложняют технологический процесс, повышают его стоимость.
Применение технологии порошковой лазерной наплавки позволяет избежать части проблем, возникающих при нанесении износостойких покрытий другими способами. Известно, что лазерная наплавка имеет небольшую зону термического влияния, минимальное перемешивание основного и наплавляемого материала, получение прочной металлургической связи между наплавленным слоем и основой, возможность полной автоматизации. При лазерной наплавке линия сплавления имеет характерный профиль, повторяющий распределение плотности мощности лазерного излучения по сечению дорожки. По мере приближения к поверхности подложки наблюдается частичное перемешивание материала наплавки и подложки. Для формирования наплавленных слоев, равномерных по толщине, с малым коэффициентом перемешивания (0.05…0.15) в результате незначительного проплавления основы важную роль играет степень однородности интегрального тепловложения по ширине дорожки.
Из уровня техники известно устройство для лазерной наплавки (RU2104135), содержащее лазер непрерывного действия, отклоняющее зеркало, фокусирующую систему, манипулятор для закрепления и перемещения изделия, порошковый питатель, сопло с механизмом его наведения и рабочий стол. При этом устройство снабжено сборником порошка и сменным отсекателем порошковой струи и лазерного излучения, установленным на рабочем столе над манипулятором, причем отсекающая плоскость расположена вдоль направления перемещения наплавляемого изделия.
Недостатком прототипа является то, что его конструкция не позволяет настраивать оптимальные параметры воздействия лазерного луча при формировании металлокерамического покрытия.
Задача, решаемая полезной моделью, заключается в создании надёжного в эксплуатации устройства для лазерной наплавки металлокерамических покрытий.
Технический результат заключается в повышении прочности металлокерамического покрытия при его наплавлении.
Технический результат достигается усовершенствованием конструктивного выполнения полезной модели.
Полезная модель содержит:
металлический корпус;
блок подачи лазерного излучения;
модуль для перемещения блока лазерного излучения;
блок регулировки параметров;
блок нагрева;
блок контроля и управления;
блок охлаждения.
Металлический корпус предназначен для размещения в нём рабочих блоков и элементов устройства. Металлический корпус защищает аппаратную часть полезной модели от внешнего механического воздействия.
Блок подачи лазерного излучения выполнен из металлического материала, содержит цилиндрический корпус, снабжённый продольным каналом и выходным отверстием. Блок подачи лазерного излучения предназначен для формирования лазерного потока на рабочий объект для нанесения металлокерамического покрытия. Корпус блока подачи лазерного излучения снабжён коаксиальным соплом для подачи и фокусировки порошкового материала и отверстием для лазерного излучения, обеспечивающими возможность наплавки покрытия под различным углом. Подача металлокерамического порошка, а также возможность наплавки покрытия под различным углом улучшает прочность формируемого покрытия.
Модуль перемещения блока лазерного излучения содержит электродвигатели и приводы, соединенные с блоком подачи лазерного излучения. Приводы перемещает по оси Х или У блок для подачи лазерного излучения, равномерно нанося металлокерамический слой, что улучшает прочность формируемого покрытия.
Блок регулировки параметров предназначен для изменения рабочих параметров блока лазерного излучения. Изменение рабочих параметров осуществляется за счёт того, что блок регулировки снабжён электромагнитным контактором, трансформатором для понижения электрической нагрузки и дисплеем для визуального контроля рабочих параметров. Изменение рабочих параметров позволяет нанести покрытие в соответствии с заданными характеристиками, что улучшает прочность формируемого покрытия.
Блок нагрева предназначен для повышения температуры заготовки (подложки) на которую наносится металлокерамическое покрытие. Блок нагрева снабжён пластиной, выполненной из сплава нихрома, и расположенной в керамической трубке. Нагревание заготовки перед нанесением на неё покрытия, позволяет уменьшить градиент температуры, возникающий при лазерном воздействии на покрытие, что улучшает прочность формируемого покрытия.
Блок контроля и управления предназначен для передачи управляющих сигналов. Блок контроля и управления снабжён термопарой. Возможность передачи управляющих сигналов позволяет контролировать работу устройства, обеспечивая качественное нанесение слоя металлокерамического покрытия, что улучшает его прочностные характеристики.
Блок охлаждения предназначен для снижения температуры рабочей части блока подачи лазерного излучения. Блок охлаждения подключён к внешней системе водоснабжения, снабжён помпой и патрубком, по которому передаётся охлаждённая вода на рабочую часть блока подачи лазерного излучения. Охлаждение рабочей части блока подачи лазерного излучения позволяет предотвратить технические неисправности в работе блока подачи лазерного излучения, исключая недостаточное нанесение слоя формируемого металлокерамического покрытия.
В частном варианте выполнения полезной модели, крепление и конструктивная связь между блоками устройства может быть обеспечена любым известным в уровне техники способом, например: пайкой, свинчиванием или при помощи пазового соединения. Функциональное соединение между блоками устройства и их элементами может быть обеспечено при помощи проводного соединения или электрических контактных площадок.
В металлическом корпусе посредством свинчивания устанавливают блоки и элементы полезной модели. Блок подачи лазерного излучения устанавливают таким образом, чтобы его рабочая часть была ориентирована на наружную поверхность корпуса, в сторону сквозного рабочего отверстия, выполненного в металлическом корпусе полезной модели. Внутри корпуса также устанавливают модуль перемещения, приводы которого соединяют с цилиндрическим корпусом блока подачи лазерного излучения. Блок регулировки установлен внутри корпуса возле блока подачи лазерного излучения, электромагнитный контактор блока регулировки соединён при помощи пайки с электронным модулем управления блока подачи лазерного излучения. Внутри корпуса размещён блок нагрева, его нагревательный элемент выведен на наружную поверхность металлического корпуса полезной модели для взаимодействия с заготовкой (подложкой). Блок охлаждения установлен внутри металлического корпуса, и соединён с внешним источником водоснабжения. Патрубок блока охлаждения соединён с каналом для подачи воды, цилиндрического корпуса блока подачи лазерного излучения. Блок контроля и управления размещён внутри металлического корпуса и соединён посредством пайки с электронными модулями управления блока подачи лазерного излучения, модуля перемещения, блока регулировки, блока нагрева и блока охлаждения.
При включении электрического питания, электрический сигнал подаётся на устройство. Модуль перемещения получает управляющий сигнал с блока контроля и управления и перемещает блок подачи лазерного излучения в рабочую зону. Блок нагрева при помощи пластины и термопары нагревает заготовку до необходимой температуры. Лазерное излучение подается через отверстие в цилиндрическом корпусе блока подачи лазерного излучения. Порошковый материал подается и фокусируется с помощью коаксиального сопла. Блок охлаждения при взаимодействии с блоком контроля и управления подаёт через патрубок охлаждённую воду для снижения температуры блока подачи лазерного излучения. При этом модуль перемещения передвигает блок подачи лазерного излучения по оси Х или У наплавляя на заготовку слои металлокерамического покрытия. При необходимости изменения рабочих параметров, через блок контроля и управления подаётся управляющий сигнал на блок регулировки, трансформатор понижает электрическую нагрузку, далее через электромагнитный контактор сигнал поступает на блок подачи лазерного излучения, рабочие параметры устройства отображаются на дисплее блока регулировки. При завершении нанесения металлокерамического покрытия на заготовку, процесс подачи порошка и лазерного луча прекращается, модуль перемещения возвращает блок подачи лазерного излучения в исходное положение.
Для изучения микроструктуры и измерения микротвердости отдельных частиц порошковой смеси были изготовлены шлифы с помощью их заливки эпоксидной смолой с отвердителем, шлифовки, полировки и химического травления путем протирания раствором следующего состава: 20 мл HCl, 20 мл H2O, 4 г CuSO4 × 5H2O.
Наплавку проводили непрерывным лазерным излучением на режимах: мощность 2.4 кВт, скорость сканирования 5 мм/с, диаметр пятна на поверхности 6 мм. Присадочный материал предварительно наносили на поверхность основы с помощью специального трафарета, выравнивали по толщине и производили его оплавление лазерным пучком с перекрытием валиков 50%.
Фазовый состав исследовали с помощью синхротронного излучения на установке класса «мегайенс».
Микроструктуру образцов исследовали с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) JEOL JSM-6610LV и металлографического микроскопа Carl Zeiss Axio Vert.A1MAT. Рентгеноспектральный микроанализ выполняли на энергодисперсионном спектрометре Oxford INCA Energy 350. Микротвердость измеряли на микротвердомере ПМТ-3 вдавливанием алмазного индентора в виде пирамиды согласно ГОСТ Р 8.748-2011 (ИСО 14577-1:2002).

Claims (1)

  1. Устройство для лазерного нанесения металлокерамического покрытия методом 3D-печати, содержащее размещённые в металлическом корпусе блок нагрева, нагревательный элемент которого выведен на наружную поверхность металлического корпуса, модуль перемещения, приводы которого соединены с блоком подачи лазерного излучения, снабжённого отверстием для подачи порошка и коаксиальным соплом, блок регулировки параметров, блок контроля и управления, соединённый со всеми блоками устройства, отличающееся тем, что оно содержит блок охлаждения внутри металлического корпуса, при этом блок контроля и управления снабжён термопарой, блок регулировки параметров снабжён электромагнитным контактором, трансформатором и дисплеем, а блок нагрева снабжён пластиной, выполненной из сплава нихрома и расположенной в керамической трубке.
RU2022133515U 2022-12-20 Устройство для лазерного нанесения металлокерамического покрытия RU218110U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU218110U1 true RU218110U1 (ru) 2023-05-11

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3751819T2 (de) * 1986-10-17 1996-09-26 Univ Texas Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von gesinterten Formkörpern durch Teilsinterung
RU2104135C1 (ru) * 1996-01-04 1998-02-10 Научно-исследовательский центр по технологическим лазерам РАН Устройство для лазерной наплавки
RU2141887C1 (ru) * 1993-10-20 1999-11-27 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Устройство и способ лазерного спекания порошка
RU2371285C2 (ru) * 2005-04-12 2009-10-27 Эос Гмбх Электро Оптикал Системз Устройство и способ нанесения слоев порошкообразного материала на поверхность
US20140140882A1 (en) * 2012-11-12 2014-05-22 Airbus Operations Gmbh Additive layer manufacturing method and apparatus
CN110328364B (zh) * 2019-06-24 2020-11-24 华中科技大学 一种适用于陶瓷及其复合材料的增材制造方法及装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3751819T2 (de) * 1986-10-17 1996-09-26 Univ Texas Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von gesinterten Formkörpern durch Teilsinterung
RU2141887C1 (ru) * 1993-10-20 1999-11-27 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Устройство и способ лазерного спекания порошка
RU2104135C1 (ru) * 1996-01-04 1998-02-10 Научно-исследовательский центр по технологическим лазерам РАН Устройство для лазерной наплавки
RU2371285C2 (ru) * 2005-04-12 2009-10-27 Эос Гмбх Электро Оптикал Системз Устройство и способ нанесения слоев порошкообразного материала на поверхность
US20140140882A1 (en) * 2012-11-12 2014-05-22 Airbus Operations Gmbh Additive layer manufacturing method and apparatus
CN110328364B (zh) * 2019-06-24 2020-11-24 华中科技大学 一种适用于陶瓷及其复合材料的增材制造方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107429381B (zh) 用于包覆物品的表面的方法和设备
CN111676477B (zh) 一种超高速激光-感应复合熔覆方法及装置
US20080226843A1 (en) Laser Cladding on Low Heat Resistant Substrates
US6037287A (en) Laser clad pot roll sleeves and bushings for galvanizing baths
Chen et al. Process optimization, microstructure and microhardness of coaxial laser cladding TiC reinforced Ni-based composite coatings
WO2021128841A1 (zh) 一种激光复合冷喷涂原位氮化强化方法及冷喷涂装置
Li et al. Influence of laser irradiation on deposition characteristics of cold sprayed Stellite-6 coatings
Hu et al. Development of a new laser cladding process for manufacturing cutting and stamping dies
Nowotny et al. Surface protection of light metals by one-step laser cladding with oxide ceramics
RU218110U1 (ru) Устройство для лазерного нанесения металлокерамического покрытия
CN102453895A (zh) 热轧板材精轧输送辊表面抗热耐磨合金涂层的制备方法
CN113718247A (zh) 一种铜合金损伤件等离子熔覆修复方法
CN101245459A (zh) 一种在铜铝类高导热金属表面涂层的方法
CN101994115A (zh) 水轮机组底环耐磨抗蚀涂层的激光熔覆工艺
CN101294282A (zh) 连铸结晶器铜金属表面涂层的一种新方法
JPH0192381A (ja) マイクロ溶着
Golovko et al. Development of the laser-foundry process for manufacture of bimetalls
Alam et al. Recent trends in surface cladding on AISI 1045 steel substrate: a review
JP7502765B2 (ja) 合金皮膜及びその製造方法
CN115233208B (zh) 基于超音速激光沉积的高压隔离开关表面修复方法及装置
Wang et al. Research on Dilution of Laser Cladding Assisted by Pulsed Current Based on Orthogonal Experiment
CN102409337A (zh) 制造耐磨复合钢板的等离子熔敷方法及自动熔敷设备
Lymar et al. Electric Arc Coatings with a Complex of Improved Properties for Repairing And Hardening of Mining Machine Parts
RU2215821C2 (ru) Способ получения металлического покрытия
Jilabi et al. A review on laser and TIG cladding of WC-Ni composite on steel alloys