RU2297310C2 - Способ нанесения наплавки лучом лазера - Google Patents

Способ нанесения наплавки лучом лазера Download PDF

Info

Publication number
RU2297310C2
RU2297310C2 RU2005111462/02A RU2005111462A RU2297310C2 RU 2297310 C2 RU2297310 C2 RU 2297310C2 RU 2005111462/02 A RU2005111462/02 A RU 2005111462/02A RU 2005111462 A RU2005111462 A RU 2005111462A RU 2297310 C2 RU2297310 C2 RU 2297310C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser beam
powder
hardness
thickness
surfacing
Prior art date
Application number
RU2005111462/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005111462A (ru
Inventor
Александр Владимирович Баранов (RU)
Александр Владимирович Баранов
Валерий Олегович Попов (RU)
Валерий Олегович Попов
Лиди Петровна Розовска (RU)
Лидия Петровна Розовская
Ирина Павловна Попова (RU)
Ирина Павловна Попова
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей")
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 Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей")
Priority to RU2005111462/02A priority Critical patent/RU2297310C2/ru
Publication of RU2005111462A publication Critical patent/RU2005111462A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2297310C2 publication Critical patent/RU2297310C2/ru

Links

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии нанесения наплавки лазерным лучом и может быть использовано в химическом и судовом машиностроении для увеличения коррозионной стойкости и износостойкости деталей машин и узлов, в частности судовой арматуры. Способ включает предварительный нагрев детали, формирование подслоя, получение слоя наплавки путем подачи порошка на обрабатываемую поверхность и облучения ее лучом лазера в течение 0,005-2,0 с. Предварительный нагрев детали проводят до 300-400°С. Формирование подслоя осуществляют путем подачи на обрабатываемую поверхность металлического порошка из материала с твердостью менее HRC30 и облучения ее лучом лазера. При получении слоя наплавки в качестве порошка используют смесь порошков материала с твердостью более HRC60 и металлического материала с твердостью менее HRC30 в соотношении (3-4):1 соответственно. Последующее облучение проводят лучом лазера с плотностью мощности излучения 104-106 Вт/см2 таким образом, чтобы глубина проплавления подслоя составляла 0,3-0,7 его толщины, при этом отношение толщины слоя наплавки к толщине подслоя выдерживают пределах (1-3):1. Отпуск осуществляют при температуре 300±20°С с выдержкой в течение 1±0,2 часа с последующим охлаждением на воздухе. Техническим результатом изобретения является нанесение бездефектной износостойкой наплавки лазерным лучом на чугун и высокоуглеродистые стали. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к технологии нанесения наплавки лазерным лучом и может быть использовано в химическом и судовом машиностроении для увеличения коррозионной стойкости и износостойкости деталей машин и узлов, в частности судовой арматуры.
В настоящее время в химическом и судовом машиностроении используются коррозионно-стойкие чугуны и стали. Однако при наличии химически активной среды, например кислот или морской воды, коррозионная стойкость чугуна не удовлетворяет предъявляемым требованиям, так как детали выходят из строя задолго до окончания требуемого срока службы. Более того, условия эксплуатации деталей судовой арматуры в целом ряде случаев требуют, кроме высоких коррозионных свойств, также и высокой эрозионной стойкости и износостойкости. Требуемым сочетанием свойств обладают сплавы на Ni - Cr основе. Поэтому проблема повышения срока службы и восстановления деталей, подвергнутых коррозионному и эрозионному разрушению, может быть решена наплавкой Ni - Cr сплавов на детали из чугуна и стали. Одним из перспективных способов нанесения наплавки, обладающим высокой производительностью, является наплавка, наносимая лучом лазера, позволяющая обрабатывать труднодоступные места деталей.
Применение наплавки, наносимой лазерным лучом, сдерживается из-за образования в наплавленном слое дефектов типа пор и трещин.
В настоящее время известен ряд способов наплавки, производимых лазерным лучом: патенты США №4015100, 4299860, заявки Японии №57-38351, 57-109589, патент ЕПВ №0176942.
Однако при наплавке износостойкого порошка этим способом на чугун и высокоуглеродистые стали не удалось получить бездефектной наплавки. Трещины в наплавке связаны с образованием в переходной зоне боридов и карбидов хрома, охрупчивающих переходную зону.
Для предотвращения трещинообразования предлагалось вводить с состав хромборникелевого порошка Y-образующие добавки, например, феррованадия или ферросилиция (Грязев А.Н., Сафонов А.Н. Трещинообразование и микроструктура хромборникелевых сплавов, наплавленных с помощью лазера. Сварочное производство, 1986 г., №3, стр.6-8).
Однако полностью избежать трещин подобным способом не удалось.
Наиболее близким способом, принятым нами за прототип, является способ нанесения наплавки лазерным лучом, включающий предварительный нагрев детали до 300-400°С, получение слоя наплавки путем подачи порошка на обрабатываемую поверхность и облучение ее лучом лазера в течение 0,005-2,0 с. (Григорьянц А.Г. и др. Методы поверхностной лазерной обработки. Лазерная техника и технология, книга №3, 1987 г., стр.161, 165, 148).
Способ прототипа позволяет получать бездефектную наплавку на пластичных малоуглеродистых сталях.
Однако при наплавке на жесткую подложку - чугун или высокоуглеродистую сталь - наблюдается образование трещин в продольном и поперечном направлениях.
Техническим результатом изобретения является нанесение бездефектной износостойкой наплавки лазерным лучом на чугун и высокоуглеродистые стали.
Технический результат достигается за счет того, что в способе нанесения наплавки лучом лазера на детали из чугуна или стали, включающем предварительный нагрев детали до 300-400°С, получение слоя наплавки путем подачи порошка на обрабатываемую поверхность и облучение ее лучом лазера в течение 0,005-2,0 с, согласно изобретению перед нанесением слоя наплавки на поверхности детали формируют подслой путем подачи на обрабатываемую поверхность металлического порошка из материала с твердостью менее HRC 30 и облучения ее лучом лазера, при получении слоя наплавки в качестве порошка используют смесь порошков материала с твердостью более HRC 60 и металлического материала с твердостью менее HRC 30 в соотношении (3-4):1 соответственно, облучение проводят лучом лазера с плотностью мощности излучения 104-106 Вт/см2 таким образом, чтобы глубина проплавления подслоя составляла 0,3-0,7 его толщины, при этом отношение толщины слоя наплавки к толщине подслоя выдерживают в пределах (1-3):1, затем осуществляют отпуск при температуре 300±20°С с выдержкой в течение 1±0,2 ч с последующим охлаждением на воздухе. В частных случаях использования изобретения в качестве материала с твердостью более HRC 60 используют порошок карбидов, боридов, нитридов металлов или сплавы, содержащие упрочняющие фазы, а в качестве материала с твердостью менее HRC 30 используют порошок сплава ПН80Х20 или электролитического никеля.
Подслой из металлического порошка материала с твердостью менее HRC 30 вводят для релаксации термических напряжений, возникающих при воздействии лазерного луча, что устраняет образование поперечных трещин.
Но, кроме поперечных трещин, могут возникать и продольные, расположенные между валиками в местах их перекрытия. Для устранения продольных трещин необходимо уменьшить охрупчивающее воздействие упрочняющих фаз за счет образования «мягких» зон, способных релаксировать структурные и термические напряжения в наплавленном слое. Это достигается применением смеси порошков «твердого» материала с твердостью более HRC 60 и «мягкого» металлического материала с твердостью менее HRC 30, создающих в наплавленном слое зоны с высокой и низкой микротвердостью.
Экспериментально было установлено, что при соотношении в смеси порошков «твердой» и «мягкой» фракций больше чем 4:1 и глубине проплавления подслоя больше чем 0,7 его толщины наблюдается образование трещин вследствие недостаточной релаксации напряжений.
При соотношении в смеси порошков «твердой» и «мягкой» фракций меньше чем 3:1 и глубине проплавления подслоя меньше чем 0,3 его толщины ухудшаются износостойкие свойства наплавленного слоя.
В связи с этим оптимальное соотношение в смеси порошков «твердой» и «мягкой» фракций в процессе наплавки устанавливают в пределах от 3:1 до 4:1.
Последующие нагрев до температуры 300±20°С и выдержка в течение 1±0,2 ч после нанесения наплавки способствуют релаксации остаточных термических напряжений, возникших в процессе обработки лазерным лучом.
При соотношении толщины наплавки и подслоя менее чем 1:1 наплавленный слой становится неработоспособным из-за низкой твердости.
При соотношении толщины наплавки и подслоя больше чем 3:1 наблюдается появление трещин, так как толщина подслоя не достаточна для релаксации термических напряжений.
Время облучения обрабатываемой поверхности лучом лазера более 2 секунд при получении слоя наплавки приводит к полному выравниванию химического состава всей ванны расплава за счет термокапиллярной конвекции, что уменьшает релаксационные способности порошка «мягкой» фракции, а время облучения лучом лазера менее чем 0,005 секунд недостаточно для расплавления порошка «твердой» фракции и образования ванны расплава.
Пример конкретного выполнения: заготовки из чугуна и стали, содержащие в мас.% С-2,4 и 0,9 соответственно, были разрезаны на образцы - имитаторы деталей узла затвора арматуры. Перед обработкой образцы нагревали до температуры 400 и 300°С, температуру контролировали хромель-алюмелевой термопарой.
Затем наплавили подслой толщиной 3,5 мм из «мягкого» материала с твердостью менее HRC 30 на обрабатываемую поверхность. В первом и третьем случаях это был порошок сплава ПН80Х20, во втором - порошок электротехнического никеля.
Перед нанесением наплавки были приготовлены три смеси порошков.
Одна из них состояла из смеси порошков сплава ПН80Х20 с твердостью менее HRC 30 в качестве «мягкой» фракции и сплава ПГСР с твердостью более HRC 60 в качестве «твердой» фракции с соотношением 1:4 соответственно.
Вторая состояла из смеси порошков электролитического никеля с твердостью менее HRC 30 в качестве «мягкой» фракции и карбида хрома Cr3С2 с твердостью более HRC 60 в качестве «твердой» фракции с соотношением 1:3 соответственно.
Третья состояла из смеси порошков сплава ПН80Х20 с твердостью менее HRC 30 в качестве «мягкой» фракции и карбида титана TiC с твердостью более HRC 60 в качестве «твердой» фракции с соотношением 1:3 соответственно.
Лазерная наплавка производилась на лазерной установке ЛГН-702 мощностью до 800 Вт.
Смесь порошков подавалась на обрабатываемую поверхность через дозаторы.
Технологический блок обеспечивал перемещение деталей относительно оси луча лазера со скоростью 0,001 и 1,0 м/с. Плотность мощности излучения составляла 104 и 106 Вт/см2.
Толщина слоя наплавки составляла 2,5 мм, а подслоя - 1,5 мм, что соответствовало соотношению слоя наплавки к подслою 1,67:1.
Технологические параметры процесса обеспечивали проплавление подслоя на глубину 0,7 мм, что составляло 0,47 от толщины подслоя.
После нанесения наплавки образцы были подвергнуты отпуску при температуре 300°С с выдержкой в течение 1,2 и 0,8 ч с последующим охлаждением на воздухе.
Износостойкость наплавки определяли при возвратно-поступательном движении кубика по пластине со скоростью 10 мм/с и перемещении за один ход 10 мм.
Три имитатора были наплавлены по способу прототипа, остальные девять - по предлагаемому способу.
Контроль наплавленного слоя производили цветным (капиллярным) методом.
Результаты контроля и данные износостойкости наплавленных образцов приведены в таблице.
Технический эффект от использования предлагаемого изобретения выразится в повышении надежности и срока службы арматуры, работающей в агрессивной коррозионной среде и в условиях истирания.
Таблица.
Результаты испытаний и контроля поверхности наплавок, полученных по предлагаемому и известному способам.
Способ Параметры способа Наличие дефектов в наплавке Износосткость, кол-во циклов до задира
Предлагаемый Содержание порошков в смеси, % Температура,°С Время выдержки, при отпуске, ч Плотность мощности, ВТ/см2 Время воздействия, с
Предврительного подогрева Отпуска
«Мягкая» фракция «Твердая» фракция
1 3 300 300 0,8 104 2,0 нет 2200
1 4 400 300 1,2 106 0,005 нет 2600
Известный - - - - - 106 1,0 трещина задир
Примечание:
1. В таблице приведены результаты испытаний и контроля по трем образцам на точку.
2. Перед обработкой лучом лазера образцы были нагреты до температуры 350°С.
3. Толщина наплавленного слоя сплава «мягкого» материала составляла 1,4 от глубины ванны расплава

Claims (3)

1. Способ нанесения наплавки лучом лазера на детали из чугуна или стали, включающий предварительный нагрев детали до температуры 300-400°С, получение слоя наплавки путем подачи порошка на обрабатываемую поверхность и облучения ее лучом лазера в течение 0,005-2,0 с, отличающийся тем, что перед нанесением слоя наплавки на поверхности детали формируют подслой путем подачи на обрабатываемую поверхность металлического порошка из материала с твердостью менее HRC30 и облучения ее лучом лазера, при получении слоя наплавки в качестве порошка используют смесь порошков материала с твердостью более HRC60 и металлического материала с твердостью менее HRC30 в соотношении (3-4):1 соответственно, облучение проводят лучом лазера с плотностью мощности излучения 104-106 Вт/см2 таким образом, чтобы глубина проплавления подслоя составляла 0,3-0,7 его толщины, при этом отношение толщины слоя наплавки к толщине подслоя выдерживают в пределах (1-3):1, затем осуществляют отпуск при температуре 300±20°С с выдержкой в течение 1±0,2 ч с последующим охлаждением на воздухе.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала с твердостью менее HRC30 используют порошок сплава ПН80Х20 или электролитического никеля.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала с твердостью более HRC60 используют порошок карбидов, боридов или нитридов металлов или сплавы, содержащие упрочняющие фазы.
RU2005111462/02A 2005-04-18 2005-04-18 Способ нанесения наплавки лучом лазера RU2297310C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005111462/02A RU2297310C2 (ru) 2005-04-18 2005-04-18 Способ нанесения наплавки лучом лазера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005111462/02A RU2297310C2 (ru) 2005-04-18 2005-04-18 Способ нанесения наплавки лучом лазера

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005111462A RU2005111462A (ru) 2006-10-27
RU2297310C2 true RU2297310C2 (ru) 2007-04-20

Family

ID=37438270

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005111462/02A RU2297310C2 (ru) 2005-04-18 2005-04-18 Способ нанесения наплавки лучом лазера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2297310C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683612C1 (ru) * 2018-01-30 2019-03-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ формирования градиентного покрытия методом лазерной наплавки
RU2707005C1 (ru) * 2019-04-30 2019-11-21 Публичное акционерное общество "КАМАЗ" Способ лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы
RU2725469C1 (ru) * 2019-12-16 2020-07-02 Общество С Ограниченной Ответственностью "Технологические Системы Защитных Покрытий" (Ооо "Тсзп") Способ восстановления и упрочнения антивибрационных полок титановых лопаток компрессора гтд
RU2828522C1 (ru) * 2024-07-10 2024-10-14 Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ "ЛУЧ" Способ изготовления немагнитного биметаллического защитного элемента корпуса роторной управляемой системы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГРИГОРЬЯНЦ А.Г. и др. Методы поверхностной лазерной обработки. - М.: Высшая школа, 1987, с. 148, 161, 165. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683612C1 (ru) * 2018-01-30 2019-03-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ формирования градиентного покрытия методом лазерной наплавки
RU2707005C1 (ru) * 2019-04-30 2019-11-21 Публичное акционерное общество "КАМАЗ" Способ лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы
RU2725469C1 (ru) * 2019-12-16 2020-07-02 Общество С Ограниченной Ответственностью "Технологические Системы Защитных Покрытий" (Ооо "Тсзп") Способ восстановления и упрочнения антивибрационных полок титановых лопаток компрессора гтд
RU2828522C1 (ru) * 2024-07-10 2024-10-14 Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ "ЛУЧ" Способ изготовления немагнитного биметаллического защитного элемента корпуса роторной управляемой системы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005111462A (ru) 2006-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6749894B2 (en) Corrosion-resistant coatings for steel tubes
JP2010520810A (ja) 摩擦撹拌接合用の高融点金属工具
Li et al. Interface phase evolution during laser cladding of Ni-Cu alloy on nodular cast iron by powder pre-placed method
CA2254700C (en) Laser clad pot roll sleeves for galvanizing baths
US20160340762A1 (en) Cladding Composition and Method for Remanufacturing Components
BRPI1101402A2 (pt) elemento deslizante
Jeyaprakash et al. Laser surface modification of materials
CN104831278A (zh) 涂覆内燃发动机的缸膛和气缸体的方法
RU2297310C2 (ru) Способ нанесения наплавки лучом лазера
US9028627B2 (en) Method for case hardening a component by means of oil jets and device for carrying out said method
Uddin et al. Effect of Combined Grinding–Burnishing Process on Surface Integrity, Tribological, and Corrosion Performance of Laser‐Clad Stellite 21 Alloys
CN114807926A (zh) 一种在蠕墨铸铁发动机气门座表面进行激光熔覆的方法
Neulybin et al. Metallurgical processes during plasma remelting of a metallized coating of the Fe–C–Cr–Ti–Al system
Viswanadham et al. Laser Melt Injection of TiC Particles into Aluminium Bronze.
Sahoo et al. Influence of process parameters during the friction surfaced deposition of inconel 718 over AISI 1045 carbon steel substrate
Levcovici et al. Laser Cladding of Ni-Cr-B-Fe-Al Alloy on a Steel Support
Straffelini et al. Surface Engineering for Tribology
Hurtado-Delgado et al. Microcracks Reduction in Laser Hardened Layers of Ductile Iron. Coatings 2021, 11, 368
RU2772481C1 (ru) Способ восстановления рабочей фаски клапана газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания
Amuda et al. Wear and corrosion characteristics of silicon carbide surface modified mild steel
RU2379376C2 (ru) Способ обработки поверхности стальных изделий
JP2007113105A (ja) 局部加熱による被覆・積層処理剤の拡散浸透表面改質プロセス
Leunda et al. Inner walls laser cladding of WC reinforced Ni coatings
RU2231573C2 (ru) Способ химико-термической обработки изделий из твердого сплава и стали
Zenker Electron Beam Surface Modification-Results and Perspectives

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110419