RU2338798C1 - Способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия - Google Patents

Способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия Download PDF

Info

Publication number
RU2338798C1
RU2338798C1 RU2007107259/02A RU2007107259A RU2338798C1 RU 2338798 C1 RU2338798 C1 RU 2338798C1 RU 2007107259/02 A RU2007107259/02 A RU 2007107259/02A RU 2007107259 A RU2007107259 A RU 2007107259A RU 2338798 C1 RU2338798 C1 RU 2338798C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbide
pulses
electron
electron beam
tooling
Prior art date
Application number
RU2007107259/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007107259A (ru
Inventor
Владимир Ефимович Овчаренко (RU)
Владимир Ефимович Овчаренко
Сергей Григорьевич Псахье (RU)
Сергей Григорьевич Псахье
Николай Николаевич Коваль (RU)
Николай Николаевич Коваль
Original Assignee
Институт физики прочности и материаловедения Сибирское отделение Российской академии наук (ИФПМ СО 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 Институт физики прочности и материаловедения Сибирское отделение Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) filed Critical Институт физики прочности и материаловедения Сибирское отделение Российской академии наук (ИФПМ СО РАН)
Priority to RU2007107259/02A priority Critical patent/RU2338798C1/ru
Publication of RU2007107259A publication Critical patent/RU2007107259A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2338798C1 publication Critical patent/RU2338798C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Welding Or Cutting Using Electron Beams (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области упрочнения твердых сплавов инструментального назначения, преимущественно на основе карбида титана и никельхромовой связки (TiC-NiCr), и может быть использовано для повышения ресурса работы инструментов, деталей машин и механизмов, работающих в условиях резания, трения и абразивного износа. Проводят облучение рабочей поверхности инструмента или изделия импульсным сильноточным электронным пучком с энергией 10-30 кэВ и количеством импульсов 10-30. Плотность энергии электронного пучка составляет 30-40 Дж/см2, а длительность импульсов 150-200 мкс. В результате износостойкость твердого сплава повышается более чем в 3 раза. 1 табл., 5 ил.

Description

Изобретение относится к области упрочнения твердых сплавов инструментального назначения и может быть использовано для повышения ресурса работы инструментов, деталей машин и механизмов, работающих в условиях резания, трения и абразивного износа.
Известен способ упрочнения твердосплавного инструмента [патент RU 2118381, С21D 1/09, опубл. 27.08.1998] преимущественно на основе карбида вольфрама с кобальтовой связкой (WC-Co) и карбида вольфрама с карбидом титана с кобальтовой связкой (WC-TiC-Co), включающий облучение рабочих поверхностей инструмента импульсным сильноточным электронным пучком с длительностью импульса 2-3 мкс, с энергией электронов 10-30 кэВ, плотностью энергии в интервале 0,8-5,0 Дж/см2 и числом импульсов в серии 5-10. После облучения осуществляют отжиг инструмента в вакууме при 850-950°С в течение 1,5-2,0 часа.
Недостатком известного способа является то, что для упрочнения поверхности твердого сплава на основе карбида титана с металлической связкой недостаточна суммарная энергия электронного облучения (плотность энергии пучка умноженная на количество импульсов).
Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению по совокупности существенных признаков является способ повышения износостойкости твердосплавного инструмента или изделия [патент RU 2259407; С21D 9/22, 1/09; опубл. 27.08.2005] преимущественно на основе карбида титана и никельхромовой связки (TiC-NiCr) путем обработки рабочей поверхности твердого сплава импульсным сильноточным электронным пучком с длительностью импульса 2-3 мкс, энергией электронов 10-30 кэВ, плотностью энергии электронного пучка 4,5-5,5 Дж/см2 и числом импульсов от 10 до 30. Указанная обработка позволяет повысить износостойкость твердого сплава почти в 2 раза.
Недостатком известного способа является то, что облучение поверхности твердого сплава электронным пучком импульсами длительностью 2-3 мкс при плотности энергии в электронном пучке 4,5-5,5 Дж/см2 позволяет эффективно модифицировать очень тонкий (около 1 мкм) приповерхностный слой твердого сплава, превращая его в сплав с нанокристаллической структурой (фиг.1). В результате в условиях эксплуатации твердого сплава путем его нагружения со стороны рабочей поверхности или в условиях абразивного воздействия на рабочую поверхность на последней происходит преждевременное образование микротрещин с последующим выкрашиванием материала.
Задачей настоящего изобретения является разработка более эффективного способа электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия, преимущественно на основе карбида титана и никельхромовой связки (TiC-NiCr), позволяющего повысить износостойкость твердого сплава более чем в 3 раза.
Указанный технический результат достигается тем, что как в известном, так и в предлагаемом способе электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия, преимущественно из твердого сплава на основе карбида титана с никельхромовой связкой, проводят облучение рабочей поверхности инструмента или изделия импульсным сильноточным электронным пучком с энергией 10-30 кэВ и количеством импульсов 10-30.
Новым является то, что плотность энергии электронного пучка составляет 30-40 Дж/см2, а длительность импульсов 150-200 мкс.
Сущность изобретения заключается в том, что при обработке рабочей поверхности твердосплавного инструмента или изделия, преимущественно из твердого сплава на основе карбида титана с никельхромовой связкой импульсным сильноточным электронным пучком с плотностью энергии в электронном пучке 30-40 Дж/см2 и длительности импульсов облучения 150-200 мкс в приповерхностном слое твердого сплава происходит образование двухслойной композиционной структуры:
тонкого поверхностного слоя из субмикрокристаллических частиц карбидной фазы с металлической связкой в наноструктурном состоянии (до 5 мкм);
более значимого по толщине слоя с микрокристаллическим карбидом титана и металлической связкой в наноструктурном состоянии (до 60 мкм), плавно переходящего в исходную структуру дисперсного строения твердого сплава.
Изобретение поясняется иллюстрациями.
На фиг.1 представлена микроструктура прототипа с тонким приповерхностным слоем, модифицированной структурой металлокерамического сплава.
На фиг.2 представлена микроструктура излома металлокерамической пластины у ее поверхности после электронно-импульсного облучения (40 Дж/см2, 15 импульсов) импульсами длительностью 50 (а) и 200 (б) мкс, частота следования импульсов ~1 с-1. Стрелками указан приповерхностный слой стекловидной структуры твердого сплава (субмикрокристаллическая карбидная фаза с наноструктурной металлической связкой).
На фиг.3 (а) представлена микроструктура поверхностного слоя твердого сплава TiC-NiCr после его электронно-импульсной обработки импульсами длительностью 50 мкс (40 Дж/см2, 15 импульсов, частота следования импульсов ~1 с-1). На правой части снимка (б) представлена микроструктура металлической связки, наноструктурное состояние которой подтверждается сплошным кольцом микродифракционной картинки в левом верхнем углу микрофотографии.
На фиг.4 представлена микроструктура поперечного излома образца из твердого сплава (1) и его металлической связки ниже слоя стекловидной структуры (2) после его электронно-импульсного облучения импульсами длительностью 150 мкс (40 Дж/см2, 15 импульсов, частота следования импульсов ~1 с-1);
(2) - просвечивающая электронная микроскопия; а - светлое поле; б - темное поле, полученное в рефлексе [002]TiC; в - микроэлектронограмма к (а), стрелкой указан рефлекс темного поля.
Фиг.5. Зависимости толщин микрокристаллического (1) и наноструктурного (2) слоев приповерхностного слоя твердого сплава TiC-NiCr от длительности импульсов облучения.
На фиг.2 представлены микрофотографии поперечного излома пластин из твердого сплава TiC-NiCr после электронно-пучкового облучения. Стрелками указаны поверхностные слои стекловидной структуры, состоящей из субмикрокристаллического карбида титана и наноструктурной никельхромовой связки (фиг.3).
Ниже поверхностного слоя стекловидной структуры располагается слой типичной структуры твердого сплава, отличающийся более высокой дисперсностью карбидной фазы и никельхромовой связкой в наноструктурном состоянии (фиг.4, связка в наноструктурном состоянии указана стрелками на микрофотографии 1), который плавно переходит в исходную структуру твердого сплава. Толщина указанного слоя изменяется в зависимости от длительности импульсов облучения - с увеличением длительности импульсов облучения толщина стекловидного (наноструктурного) слоя уменьшается, а толщина слоя с микрокристаллической карбидной фазой и наноструктурной связкой увеличивается (фиг.5).
Изобретение осуществляется следующим образом.
Режущие пластины (образцы) из твердого сплава TiC-NiCr размером 12×12×4 мм с отполированной до металлографического класса чистоты поверхностью помещали в рабочую камеру электронно-лучевой установки. Отполированные поверхности облучали электронным пучком с энергией электронов 10-30 кэВ, плотностью энергии в пучке 30-40 Дж/см2, длительностью импульсов 50, 100, 150 и 200 мкс и количеством импульсов 10-30. После облучения исследовали микроструктуру поверхностного слоя пластин и их стойкость в режиме резания металла (сталь 45). Стойкость пластин оценивали по длине пути резания в одинаковых условиях до критической степени изнашивания режущей кромки 0,2 мм.
Таблица 1
Результаты измерения стойкости режущих пластин из твердого сплава TiC-50 вес.% никельхромовой связки до и после импульсного электронно-пучкового облучения
№ пластины Энергия электронов, кэВ Количество импульсов облучения Плотность энергии, Дж/см2 Длительность импульсов облучения, мкс Путь резания, м
1 - - - - 46
2 30 10 30 50 30
3 10 30 40 100 25
4 10 20 30 150 105
5 30 30 40 200 140
6 15 15 35 180 120
7 20 10 30 160 110
8 20 25 40 200 140
Из таблицы видно, что с увеличением длительности импульсов облучения, при значениях: плотности энергии 30-40 Дж/см2 в электронном пучке, количестве импульсов 10-30, энергии электронов 10-30 кэВ первоначально происходит снижение стойкости твердого сплава при резании металла с минимумом при длительности импульсов облучения 100 мкс (№ пластины 2-3). С увеличением длительности импульсов до 150 мкс происходит значительное увеличение стойкости пластин и при длительности импульсов облучения 200 мкс величина пути резания достигает максимальной величины (№ пластины 4-8). Стойкость пластин после облучения импульсами длительностью 200 мкс по сравнению со стойкостью пластин в исходном состоянии повышается в 3,5 раза.

Claims (1)

  1. Способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия преимущественно из твердого сплава на основе карбида титана с никельхромовой связкой, включающий облучение рабочей поверхности инструмента или изделия импульсным сильноточным электронным пучком с энергией 10-30 кэВ и количеством импульсов 10-30, отличающийся тем, что плотность энергии электронного пучка составляет 30-40 Дж/см2, а длительность импульсов 150-200 мкс.
RU2007107259/02A 2007-02-26 2007-02-26 Способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия RU2338798C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107259/02A RU2338798C1 (ru) 2007-02-26 2007-02-26 Способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107259/02A RU2338798C1 (ru) 2007-02-26 2007-02-26 Способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007107259A RU2007107259A (ru) 2008-09-10
RU2338798C1 true RU2338798C1 (ru) 2008-11-20

Family

ID=39866375

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007107259/02A RU2338798C1 (ru) 2007-02-26 2007-02-26 Способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2338798C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457261C1 (ru) * 2011-06-14 2012-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия
RU2462516C2 (ru) * 2010-11-13 2012-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" Способ поверхностной обработки изделий из жаропрочных сплавов
RU2564645C1 (ru) * 2014-05-30 2015-10-10 Валерий Константинович Ковальков Способ упрочнения поверхности режущего инструмента из твердых сплавов на основе карбида вольфрама с кобальтовой связкой
RU2772817C1 (ru) * 2021-10-01 2022-05-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) Способ повышения энергетической эффективности источников электронов на основе ионно-электронной эмиссии

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2462516C2 (ru) * 2010-11-13 2012-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" Способ поверхностной обработки изделий из жаропрочных сплавов
RU2457261C1 (ru) * 2011-06-14 2012-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия
RU2564645C1 (ru) * 2014-05-30 2015-10-10 Валерий Константинович Ковальков Способ упрочнения поверхности режущего инструмента из твердых сплавов на основе карбида вольфрама с кобальтовой связкой
RU2772817C1 (ru) * 2021-10-01 2022-05-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) Способ повышения энергетической эффективности источников электронов на основе ионно-электронной эмиссии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007107259A (ru) 2008-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101441136B1 (ko) 내열성 초합금 (hrsa) 및 스테인리스 강의 선삭가공용미립 초경합금 인서트
US8440314B2 (en) Coated cutting tools having a platinum group metal concentration gradient and related processes
CN108883469B (zh) 硬质合金体的表面硬化
RU2338798C1 (ru) Способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия
Chinnasamy et al. Effectiveness of cryogenic treatment on cutting tool inserts: A review
Kumari et al. Ceramic-metal composite coating on steel using a powder compact tool electrode by the electro-discharge coating process
Mahmood et al. Effects of laser irradiation on the mechanical response of polycrystalline titanium
Murray et al. Nanostructures in austenitic steel after EDM and pulsed electron beam irradiation
EP3814051A1 (en) Method of treating a cutting tool, and a cutting tool
Gill et al. Investigation of micro-hardness in electrical discharge alloying of En31 tool steel with Cu–W powder metallurgy electrode
AT13675U1 (de) Verschleißfeste Beschichtung für einen Siebkorb und Verfahren zum Herstellen der Beschichtung
Ivanov et al. PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF SURFACE TREATMENT OF ALLOYS BY ELECTRON BEAMS IN STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIES.
Tijo et al. Hard and wear resistance TiC-composite coating on AISI 1020 steel using powder metallurgy tool by electro-discharge coating process
RU2457261C1 (ru) Способ электронно-пучкового упрочнения твердосплавного инструмента или изделия
Denkena et al. Influence of pulsed laser ablation on the surface integrity of PCBN cutting tool materials
CN114222643A (zh) 处理涂层切削工具的方法
Behera et al. Effect of nickel on mechanical properties of alloy steel produced by powder metallurgy
WO2011135100A1 (de) Beschichteter körper sowie ein verfahren zur beschichtung eines körpers
RU2584366C1 (ru) Способ импульсного электронно-ионно-плазменного упрочнения твердосплавного инструмента или изделия
Zhang Dry Sliding Wear Mechanism of WC–13Ni Hard Alloy Irradiated by High-Intensity Pulsed Electron Beam
KR20200128060A (ko) 표면 피복 절삭 공구
Kumari Study of TiC coating on different type steel by electro discharge coating
RU2259407C1 (ru) Способ повышения износостойкости твердосплавного инструмента или изделия
Koval et al. Surface modification of TiC–NiCrAl hard alloy by pulsed electron beam
AT8976U1 (de) Werkstoffverbund mit periodisch veränderter mikrostruktur

Legal Events

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

Effective date: 20130227