RU2414528C1 - Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента - Google Patents

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента Download PDF

Info

Publication number
RU2414528C1
RU2414528C1 RU2009140893/02A RU2009140893A RU2414528C1 RU 2414528 C1 RU2414528 C1 RU 2414528C1 RU 2009140893/02 A RU2009140893/02 A RU 2009140893/02A RU 2009140893 A RU2009140893 A RU 2009140893A RU 2414528 C1 RU2414528 C1 RU 2414528C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
layer
titanium
nitride
cutting tool
Prior art date
Application number
RU2009140893/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Табаков (RU)
Владимир Петрович Табаков
Алексей Валерьевич Циркин (RU)
Алексей Валерьевич Циркин
Максим Юрьевич Смирнов (RU)
Максим Юрьевич Смирнов
Дамир Ильдарович Сагитов (RU)
Дамир Ильдарович Сагитов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2009140893/02A priority Critical patent/RU2414528C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2414528C1 publication Critical patent/RU2414528C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Технический результат - повышение работоспособности инструмента и качества обработки. Согласно способу на рабочие поверхности режущего инструмента вакуумно-плазменным методом наносят двухслойное покрытие. При этом в качестве нижнего слоя наносят нитрид титана и молибдена, или нитрид титана и хрома, или нитрид титана и ниобия. В качестве верхнего слоя наносят такой же нитрид, легированный кремнием. Причем при нанесении слоев температура конденсации и давление азота отличаются. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке.
Известен способ получения износостойкого покрытия для режущего инструмента (РИ), при котором на его поверхность вакуумно-дуговым методом наносят покрытие из нитрида титана (TiN) или карбонитрида титана (TiCN) (см. Табаков В.П. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями на основе сложных нитридов и карбонитридов титана. Ульяновск: УлГТУ, 1998. 122 с.). К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе покрытия, обладающие хорошей адгезией к инструментальному материалу, имеют относительно низкую твердость и уровень сжимающих напряжений либо имеют высокую микротвердость, но недостаточную прочность сцепления с инструментальной основой. В результате этого покрытие легко подвергается абразивному износу, в нем быстро зарождаются и распространяются трещины, приводящие к разрушению покрытия, что снижает стойкость РИ с покрытием.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ, включающий вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия, состоящего из нижнего слоя нитрида титана и алюминия TiAlN и верхнего слоя нитрида титана, алюминия и кремния TiAlSiN (см. Патент на изобретение RU 2293793 C1 C23C 14/24, C23C 14/06. - 20.02.2007. - Бюл. №5), принятый за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что в известном способе многослойное покрытие содержит слои, имеющие низкие остаточные напряжения и высокую теплопроводность. В результате покрытие плохо сопротивляется процессам трещинообразования и практически не препятствует проникновению тепла в глубь инструмента.
Повышение в последнее время стоимости металлорежущего инструмента и ужесточение требований к точности обрабатываемых деталей сделало еще более актуальной проблему повышения стойкости РИ. Основной причиной износа РИ является возникновение трещин в его режущей части, являющихся причиной появления сколов и выкрашиваний, связанных с усталостным разрушением и явлением ползучести режущего клина РИ. Ползучесть, в свою очередь, вызвана проникновением тепла, образующегося при резании и трении стружки о поверхности инструмента, в глубь инструмента. Одним из путей повышения стойкости и работоспособности РИ с покрытием является нанесение покрытий многослойного типа. Наличие в покрытии слоев с определенными теплофизическими и механическими свойствами способно тормозить процессы образования и распространения трещин без снижения микротвердости, улучшить термонапряженное состояние РИ с покрытием и повысить стойкость РИ.
Технический результат - повышение работоспособности РИ и качества обработки.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе на рабочие поверхности РИ вакуумно-дуговым методом наносится двухслойное покрытие. Особенность заявляемого способа заключается в том, что в качестве нижнего слоя при давлении азота в камере установки 7,5·10-4 Па и температуре 600°C наносят нитрид титана и молибдена или нитрид титана и хрома или нитрид титана и ниобия, а в качестве верхнего слоя при давлении азота в камере установки 4,3·10-3 Па и температуре 500°C наносят такой же нитрид, легированный кремнием. Осаждение нижнего слоя покрытия при пониженном давлении газа и повышенной температуре позволяет получить более высокую прочность сцепления покрытия с инструментальной основой, а снижение температуры и увеличение давления газа при осаждении верхнего слоя позволяет увеличить его микротвердость и остаточные сжимающие напряжения. Компоновка установки для нанесения покрытия включает один составной катод из сплава титана и кремния и два составных катода с корпусом из титанового сплава ВТ1-0 и вставкой из молибдена или хрома или ниобия. При осаждении верхнего слоя используются все три катода с целью получения слоя TiMoSiN или TiCrSiN или TiNbSiN, а при осаждении нижнего слоя катод, содержащий кремний, отключают. Использование в качестве материалов слоев сложных нитридов (TiMoSiN или TiCrSiN или TiNbSiN) с высокими остаточными сжимающими напряжениями способствует повышению трещиностойкости покрытия, кроме того, такие материалы имеют более низкую теплопроводность по сравнению с покрытиями типа TiN, TiCN, TiAlN. При этом в зависимости от области использования инструмента с покрытием его общая толщина может колебаться в пределах от 5 до 8 мкм, а доля нижнего слоя составлять 40-50% от общей толщины покрытия.
Сущность изобретения заключается в следующем. В процессе резания РИ работает в условиях трещинообразования, а также воздействия высоких температур. Для снижения интенсивности процессов износа и разрушения покрытия и самого инструмента наиболее эффективны покрытия сложного состава, а в условиях трещинообразования еще большую эффективность показывают многослойные покрытия со слоями сложного состава. При этом увеличение количества легирующих элементов в составе покрытия приводит к росту его твердости и износостойкости, а также - трещиностойкости. Однако при этом часто снижается прочность сцепления покрытия с инструментальной основой. В то же время повысить прочность сцепления покрытия с основой можно путем снижения давления реакционного газа при его конденсации и увеличения температуры конденсации, правда, при этом снижаются другие его эксплуатационные свойства (износостойкость и др.). Поэтому целесообразно применение двухслойного покрытия, в котором верхний слой должен обладать наивысшими износо- и трещиностойкостью, а нижний в первую очередь должен обеспечивать высокую прочность сцепления с инструментальной основой. В зависимости от условий резания толщина покрытия меняется от 5 до 8 мкм (меньшие значения - при прерывистом резании). При этом при уменьшении толщины покрытия доля нижнего слоя возрастает до 50%, чтобы обеспечить возможность получения сплошного слоя, способного полноценно выполнять свои функции (слои толщиной менее 1 мкм нефункциональны). Пластины с покрытиями, полученные с отклонениями от указанных в формуле изобретения толщин слоев, показали более низкие результаты.
Для экспериментальной проверки заявленного способа было нанесено покрытие-прототип с соотношением слоев, соответствующим оптимальному значению, указанному в известном способе, а также двухслойное покрытие по предлагаемому способу. Покрытия наносили на твердосплавные пластины в вакуумной камере установки «Булат - 6», снабженной тремя вакуумно-дуговыми испарителями, расположенными горизонтально в одной плоскости. В качестве катодов испаряемого металла при нанесении нижнего слоя (TiMoN или TiCrN или TiNbN) использовали два составных катода с корпусом из титанового сплава ВТ1-0 со вставкой из молибдена или хрома или ниобия. При нанесении верхнего слоя (TiMoSiN или TiCrSiN или TiNbSiN) используют указанные два катода плюс составной катод из сплава титана и кремния и расположенный между первыми катодами. Покрытия наносили после предварительной ионной очистки.
Ниже приведен конкретный пример осуществления предлагаемого способа (покрытие TiMoN-TiMoSiN толщиной 6 мкм).
Твердосплавные пластины МК8 (размером 4,7×12×12 мм) промывают в ультразвуковой ванне, протирают ацетоном, спиртом и устанавливают на поворотном устройстве в вакуумной камере установки «Булат-6», снабженной тремя испарителями, расположенными горизонтально в одной плоскости. Камеру откачивают до давления 6,65·10-3 Па, включают поворотное устройство, подают на него отрицательное напряжение 1,1 кВ, включают один испаритель и при токе дуги 100 А производят ионную очистку и нагрев пластин до температуры 560-580°C. Ток фокусирующей катушки 0,4 А. Затем снижают отрицательное напряжение до 150 В, ток катушек до 0,35 А, включают два противоположных испарителя (катода) - составных (с молибденовой вставкой), подают в камеру реакционный газ - азот и осаждают покрытие толщиной 3,0 мкм (слой TiMoN) в течение 18 мин при давлении газа 7,5·10-4 Па. Температура конденсации при этом 600°C. Затем при напряжении до 120 В, токе фокусирующих катушек до 0,25 А включают третий катод (содержащий кремний). В камеру подается реакционный газ (давление 4,3·10-3 Па) - азот и осаждают второй слой покрытия (TiMoSiN) толщиной 3,0 мкм в течение 18 мин. Температура конденсации при этом 500°C. Затем отключают испарители, подачу реакционного газа, напряжение и вращение приспособления. Через 15-20 мин камеру открывают и извлекают инструмент с покрытием.
Стойкостные испытания проводили на токарно-винторезном станке 16К20 при обработке конструкционной стали 5ХНМ. Испытывали твердосплавные пластины марки МК8, обработанные по известному и предлагаемому способам. Критерием износа служила фаска износа по задней поверхности шириной 0,4 мм.
Таблица 1
Результаты испытаний РИ с покрытием
№ пп Материал покрытия Толщина слоев покрытия (нижний-верхний), мкм Hµ
ГПа
К0 Стойкость, мин Примечание
1 2 3 4 5 6 7
Обрабатываемый материал - 5ХНМ, V=157 м/мин, S=0,25 мм/об, t=1 мм
1 TiN 6 21,2 0,70 38 Аналог
2 TiAlN - TiAlSiN 2-4 36,3 0,31 121 Прототип
3 TiMoN - TiMoSiN 3-3 37,1 0,31 133 В соответствии с формулой
4 TiCrN - TiCrSiN 3-3 36,9 0,31 142
5 TiNbN - TiNbSiN 3-3 36,9 0,31 137
6 TiMoN - TiMoSiN 4-2 35,7 0,35 110 Получены с отклонениями толщины
7 TiCrN - TiCrSiN 4-2 36,1 0,37 112
8 TiNbN - TiNbSiN 4-2 34,5 0,40 102
9 TiMoN - TiMoSiN 3-3 36,1 0,38 118 При одинаковом давлении
10 TiCrN - TiCrSiN 3-3 35,9 0,36 120
11 TiNbN - TiNbSiN 3-3 36,3 0,37 118
12 TiMoN - TiMoSiN 3-3 36,0 0,41 110 При одинаковой температуре
13 TiCrN - TiCrSiN 3-3 35,9 0,42 113
14 TiNbN - TiNbSiN 3-3 35,9 0,45 120
1. Hµ - микротвердость, ГПа (по Виккерсу).
2. К0 - коэффициент отслоения, уменьшение величины которого свидетельствует о росте прочности сцепления с инструментальной основой.
Как видно из приведенных в табл.1 данных, стойкость пластин, обработанных по предлагаемому способу, выше стойкости пластин, обработанных по способу-прототипу, на 10-17%. При этом пп.6-8 иллюстрируют, что при нарушении требований по назначению толщин слоев стойкость пластин снижается. В пп.9-11 показано, что в случае применения покрытий со слоями, осажденными при одинаковом давлении газа, стойкость также снижается. В пп.12-14 показано, что в случае применения покрытий со слоями, осажденными при одинаковой температуре конденсации, стойкость также снижается.

Claims (2)

1. Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента, включающий вакуумно-плазменное нанесение двухслойного покрытия, отличающийся тем, что в качестве нижнего слоя при давлении азота в камере установки 7,5·10-4 Па и температуре 600°С наносят нитрид титана и молибдена, или нитрид титана и хрома, или нитрид титана и ниобия, а в качестве верхнего слоя при давлении азота в камере установки 4,3·10-3 Па и температуре 500°С наносят такой же нитрид, легированный кремнием.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в двухслойном покрытии наносят нижний слой толщиной 40-50% от общей толщины покрытия, а общая толщина покрытия составляет 5-8 мкм.
RU2009140893/02A 2009-11-03 2009-11-03 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента RU2414528C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140893/02A RU2414528C1 (ru) 2009-11-03 2009-11-03 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140893/02A RU2414528C1 (ru) 2009-11-03 2009-11-03 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2414528C1 true RU2414528C1 (ru) 2011-03-20

Family

ID=44053691

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009140893/02A RU2414528C1 (ru) 2009-11-03 2009-11-03 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2414528C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485208C2 (ru) * 2011-08-04 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ изготовления режущих пластин
CN112030121A (zh) * 2019-06-03 2020-12-04 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 宽温域减摩耐磨MoCN复合薄膜、其制备方法及应用

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485208C2 (ru) * 2011-08-04 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ изготовления режущих пластин
CN112030121A (zh) * 2019-06-03 2020-12-04 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 宽温域减摩耐磨MoCN复合薄膜、其制备方法及应用
CN112030121B (zh) * 2019-06-03 2023-06-02 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 宽温域减摩耐磨MoCN复合薄膜、其制备方法及应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2414530C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2413786C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2414531C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2430988C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2402634C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2410466C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2414533C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2424358C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2414532C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2414528C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2414539C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2424366C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2428509C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2414542C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2414527C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2414544C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2424363C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2414538C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2424365C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2410467C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2410464C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2424355C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2444579C2 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2414541C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2430989C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Legal Events

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

Effective date: 20111104