RU2465968C2 - Способ нанесения полимерного покрытия с использованием ультразвукового воздействия - Google Patents

Способ нанесения полимерного покрытия с использованием ультразвукового воздействия Download PDF

Info

Publication number
RU2465968C2
RU2465968C2 RU2011101017/02A RU2011101017A RU2465968C2 RU 2465968 C2 RU2465968 C2 RU 2465968C2 RU 2011101017/02 A RU2011101017/02 A RU 2011101017/02A RU 2011101017 A RU2011101017 A RU 2011101017A RU 2465968 C2 RU2465968 C2 RU 2465968C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powder
ultrasonic
coating
roughness
friction
Prior art date
Application number
RU2011101017/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011101017A (ru
Inventor
Василий Александрович Клименов (RU)
Василий Александрович Клименов
Вячеслав Михайлович Бузник (RU)
Вячеслав Михайлович Бузник
Вячеслав Юрьевич Борозна (RU)
Вячеслав Юрьевич Борозна
Константин Викторович Зайцев (RU)
Константин Викторович Зайцев
Жанна Геннадьевна Ковалевская (RU)
Жанна Геннадьевна Ковалевская
Original Assignee
Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический 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 общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority to RU2011101017/02A priority Critical patent/RU2465968C2/ru
Publication of RU2011101017A publication Critical patent/RU2011101017A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2465968C2 publication Critical patent/RU2465968C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам нанесения полимерных покрытий на поверхности изделий из металлов и сплавов и может быть использовано в медицине для покрытия поверхности имплантатов. Способ включает предварительную механическую обработку поверхности изделия с образованием периодического микрорельефа с величиной шероховатости Rz=80-100 мкм, размещение на поверхности изделия порошка фторопласта с дисперсностью частиц 0,2-5 мкм и последующее воздействие на обрабатываемую поверхность ультразвуковыми механическими колебаниями. При этом размещение на поверхности изделия порошка осуществляют путем погружения изделия в этот порошок, а последующее воздействие на поверхность ультразвуковыми механическими колебаниями осуществляют через слой порошка посредством акустического инструмента. Технический результат - улучшение триботехнических характеристик и повышение износостойкости покрытия. 5 ил., 1 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к способам нанесения полимерных покрытий на поверхности изделий из металлов и сплавов и может быть использовано в медицине в качестве покрытия на поверхности имплантатов.
Известен способ нанесения полимерного антифрикционного покрытия /Патент РФ №2280051, МПК C09D 127/12, опубл. 20.07.06/, включающий последовательно очистку поверхности очищающим агентом, сушку очищенной поверхности, нанесение антифрикционного состава - раствора фторорганического поверхностно-активного вещества - эпилама - перфторполиоксиалкиленового или перфторированного соединения полиалкиленоксида путем погружения изделия в этот раствор, термообработку покрытия. Очистку и сушку поверхности изделия осуществляют в первой емкости, причем очистку проводят путем погружения изделия в емкость с очищающим агентом с применением ультразвука, сушку осуществляют под действием инфракрасных лучей, а нанесение антифрикционного состава и термообработку покрытия осуществляют во второй емкости, причем стадию нанесения антифрикционного состава проводят путем погружения изделия в емкость с антифрикционным составом с температурой 50-60°С при воздействии ультразвука с частотой 18-22 кГц, термообработку покрытия осуществляют с помощью инфракрасного излучателя.
Недостатками данного способа являются многооперационность технологического процесса, высокие энергозатраты и сложность нанесения покрытия на изделия с большими габаритными размерами, вызванная необходимостью наличия больших емкостей и приготовления больших объемов суспензии покрытия.
Наиболее близким к заявленному изобретению по использованию и технической сущности является способ ультразвуковой обработки металлических поверхностей /Патент РФ №2209851, МПК7 С23С 24/04, В23Р 9/04, опубл. 10.08.2003/.
Способ нанесения покрытия, включающий размещение порошка на поверхности изделия и последующее воздействие на поверхность ультразвуковыми механическими колебаниями через слой порошка посредством акустического инструмента. Причем изготовление мелкодисперсной твердой активирующей среды из смеси измельченных серпентинитов, содержащей 32-45 мас.% кремния, 18-26 мас.% окиси магния и 10-14 мас.% окиси железа, и размещение ее на обрабатываемой поверхности выполняют либо перед воздействием ультразвуковыми механическими колебаниями на слой измельченных до дисперсности 0,1-10,0 мкм серпентинитов, либо в процессе воздействия на обрабатываемую поверхность ультразвуковыми механическими колебаниями посредством акустического инструмента с рабочей поверхностью, выполненной на основе измельченных до дисперсности 5-50 мкм серпентинитов.
К недостаткам данного способа нанесения покрытия на поверхность изделия следует отнести: сложность изготовления самой мелкодисперсной твердой активирующей среды из смеси измельченных серпентинитов, длительность процесса формирования покрытия, а также высокий расход материала покрытия, вызванный необходимостью предварительного напыления порошка на поверхность изделия.
Задача изобретения - снижение коэффициента трения рабочих поверхностей и формирование высоких адгезионных свойств покрытия.
Способ нанесения полимерного покрытия включает предварительную механическую обработку детали с образованием регулярного микрорельеф поверхности с величиной шероховатости Rz=80-100 мкм. Затем осуществляют размещение порошка фторопласта на обрабатываемой поверхности путем погружения в него изделия. Причем используют порошок фторопласта с дисперсностью частиц 0,2-5 мкм. Последующее воздействие на поверхность ультразвуковыми механическими колебаниями осуществляют через слой порошка посредством акустического инструмента.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 показана схема механической обработки поверхности.
На фиг.2 показана схема обработки поверхности ультразвуковым инструментом.
На фиг.3а представлена профилограмма поверхности детали из титанового сплава ВТ1-0 после механической обработки.
На фиг.3б представлена профилограмма поверхности детали из титанового сплава ВТ6 после механической обработки.
На фиг.4 показана зависимость коэффициента трения поверхности титанового сплава ВТ1-0 от длины пробега индентора.
На фиг.5 показана зависимость коэффициента трения поверхности титанового сплава ВТ6 от длины пробега индентора.
В таблице описано состояние поверхности детали после ультразвукового воздействия в зависимости от величины исходной шероховатости.
Описание сущности изобретения сводится к следующему: производят предварительную механическую обработку детали на токарном станке (фиг.1). Деталь 1 устанавливают в трехкулачковый патрон 2 токарного станка и поджимают центром 3. После механической обработки резцом 4, имеющим определенные углы заточки, формируется поверхность с величиной шероховатости Rz=80-100 мкм, представленной на фиг.3. Затем на обработанную поверхность наносят фторопластовый порошок с дисперсностью частиц 0,2-5 мкм путем погружения детали в этот порошок. Далее вместо резца в резцедержатель токарного станка устанавливают ультразвуковой ударный инструмент, состоящий из ультразвукового преобразователя 5, концентратора 6 и установленного в нем твердосплавного индентора сферической формы 7 (фиг.2). При вращательном движении детали 1 и продольной подаче суппорта индентор 6, к которому приложена статическая сила FN, нормально колеблется с ультразвуковой частотой 18-24 кГц и амплитудой колебания ξинд и производит пластическое деформирование поверхности детали. В зоне локального контакта индентора с обрабатываемой поверхностью возникает очаг пластической деформации, который перемещается вместе с индентором. После обработки ультразвуковым инструментом формируется хорошо выглаженная поверхность с равномерным по площади полимерным покрытием. При этом получение высокой чистоты поверхности достигается за счет локализации выглаживающегося воздействия индентора в тонком поверхностном слое, а именно на гребнях шероховатости, полученных после предварительной токарной обработки.
Технический эффект заявленного метода достигается тем, что формирующийся в результате механической обработки профиль поверхности способствует удержанию частиц порошка на поверхности детали в процессе воздействия на них ультразвукового инструмента. При снижении исходной шероховатости поверхности детали большая часть частиц порошка «сдувается» с поверхности детали распространяющейся вдоль поверхности ультразвуковой волной еще до момента воздействия на них индентора. При этом не возможно получить сплошное покрытие. Повышение исходной шероховатости поверхности детали перед воздействием на нее ультразвуковыми колебаниями не позволяет достичь эффекта выглаживания поверхности и приводит к появлению на поверхности несплошностей в виде отслоившихся частиц металла, чередующихся с областями частичного закрепления покрытия (см. таблицу).
Использование в данном способе порошка фторопласта, имеющего такие особенности как: размер частиц от 0,2 до 5 микрон, отсутствие на концах молекул кислотных остатков и любых других функциональных включений, степень аморфности молекул до 85%, определяет его основное преимущество - возможность использования при производстве тонкодисперсных материалов и пленкообразующих покрытий с заданными свойствами. Фторопласт за счет столь малых размеров частиц заполняет практически любые микротрещины, создавая при этом сверхплотную и гладкую поверхность. Поверхность защищена от воздействия большинства агрессивных сред, влаги, УФ-излучения, радиационного излучения (препятствует альфа- и бета-излучениям) и работает как антифрикционная и антипригарная защита.
Прочность сцепления покрытия определяется не только особенностями порошка фторопласта, но и процессом активации поверхности. В предлагаемом способе нанесения полимерного покрытия происходит модифицирование структуры поверхностного слоя детали, приводящее к активации поверхности. Поверхностное пластическое деформирование с использованием энергии ультразвуковых колебаний максимально модифицирует поверхность детали за счет повышения плотности вакансий и дислокаций, формирования субмикроструктуры, создания сжимающих напряжений. Модифицирование структуры поверхностного слоя сопровождается повышением значений микротвердости обработанной поверхности. За счет ультразвуковых колебаний инструмента, деформирующего материал, и поглощения энергии механических колебаний происходят размягчение полимерного материала вплоть до вязкотекучего состояния и пластическое течение материала соединяемых деталей в области их контакта под инструментом. В результате на поверхности детали получают полимерное покрытие с низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью.
Пример 1. В соответствии с предлагаемым способом на токарном станке обработали вал из титанового сплава марки ВТ1-0 с шероховатостью Rz=100 мкм и микротвердостью HV=2400±120 МПа. Затем на вал нанесли порошок фторопласта марки «Флуралит» с дисперсностью частиц 0,2-5 мкм. Последующую ультразвуковую обработку производили устройством для ультразвуковой поверхностной обработки мощностью 200 Вт, частотой колебаний индентора 24 кГц, усилием прижима индентора FN=75 Н и амплитудой колебания ξ=7 мкм. Число оборотов шпинделя токарного станка n=100 об/мин; скорость подачи ультразвукового инструмента Sинд=0,04 мм/об. После ультразвуковой обработки на поверхности вала сформировался полимерный слой с шероховатостью в направлении продольной подачи ультразвукового инструмента Rz=3 мкм и микротвердостью HV=2580±100 МПа с пониженным коэффициентом трения. Характер износа поверхности представлен в виде графика зависимости коэффициента трения µ от длины пробега индентора (фиг.4). Весь путь износа можно разделить на три участка: путь приработки (быстрое повышение коэффициента трения), путь износа модифицированного слоя (плавное повышение коэффициента трения) и путь износа основного металла (участок с установившимся коэффициентом трения). На начальных стадиях испытаний образец с полимерным покрытием (кривая 1) имеет весьма низкую интенсивность изнашивания, что характеризуется пониженным коэффициентом трения (µ≈0,1…0,2). Коэффициенты трения поверхностей образцов, обработанных ультразвуковым воздействием без нанесения порошка фторопласта (кривая 2) и шлифованного (кривая 3), заметно больше и на начальных стадиях составляют µ≈0,35 и µ≈0,45 соответственно. По мере увеличения пути износа и истирания модифицированного слоя коэффициенты трения всех поверхностей возрастают до значений, отвечающих исходному состоянию материала.
Пример 2. Предлагаемым способом на токарном станке обработали вал из титанового сплава марки ВТ6 с шероховатостью Rz=80 мкм и микротвердостью HV=4150±150 МПа. Затем на вал нанесли порошок фторопласта марки «Флуралит» с дисперсностью частиц 0,2-5 мкм. Последующую ультразвуковую обработку производили устройством для ультразвуковой поверхностной обработки мощностью 200 Вт, частотой колебаний индентора 24 кГц, усилием прижима индентора FN=75 Н и амплитудой колебания ξ=7 мкм. Число оборотов шпинделя токарного станка n=100 об/мин; скорость подачи ультразвукового инструмента Sинд=0,04 мм/об. После ультразвуковой обработки на поверхности вала сформировался полимерный слой с шероховатостью в направлении продольной подачи ультразвукового инструмента Rz=5 мкм и микротвердостью HV=4250±150 МПа с пониженным коэффициентом трения. Характер износа поверхности представлен в виде графика зависимости коэффициента трения µ от длины пробега индентора (фиг.5). На начальных стадиях испытаний образец с полимерным покрытием (кривая 1) имеет весьма низкую интенсивность изнашивания, что характеризуется пониженным коэффициентом трения (µ≈0,1…0,2). Коэффициенты трения поверхностей образцов, обработанных ультразвуковым воздействием без нанесения порошка фторопласта (кривая 2) и шлифованного (кривая 3), заметно больше и на начальных стадиях составляют µ≈0,3 и µ≈0,4 соответственно. По мере увеличения пути износа и истирания модифицированного слоя коэффициенты трения всех поверхностей возрастают до значений, отвечающих исходному состоянию материала.
Таблица
Шероховатость поверхности перед ультразвуковой обработкой Характеристики поверхности после ультразвуковой обработки
Rz<20 мкм Поверхность хорошо выглаженная. Полное отсутствие покрытия на поверхности.
Rz=20-40 мкм Поверхность хорошо выглаженная. Отдельные очаги схватывания покрытия с поверхностью.
Rz=80-100 мкм Поверхность хорошо выглаженная. Равномерно сформированное по всей площади покрытие.
Rz>120 мкм Поверхность имеет несплошности, большое количество пиков шероховатости. Частичная фиксация покрытия, преимущественно по впадинам шероховатости поверхности.

Claims (1)

  1. Способ нанесения полимерного покрытия с использованием ультразвукового воздействия, включающий размещение порошка на поверхности изделия и последующее воздействие на поверхность ультразвуковыми механическими колебаниями через слой порошка посредством акустического инструмента, отличающийся тем, что поверхность предварительно подвергают механической обработке с образованием периодического микрорельефа с величиной шероховатости Rz=80-100 мкм, а на обрабатываемой поверхности размещают порошок фторопласта путем погружения в него изделия, причем используют порошок фторопласта с дисперсностью частиц 0,2-5 мкм.
RU2011101017/02A 2011-01-12 2011-01-12 Способ нанесения полимерного покрытия с использованием ультразвукового воздействия RU2465968C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011101017/02A RU2465968C2 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Способ нанесения полимерного покрытия с использованием ультразвукового воздействия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011101017/02A RU2465968C2 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Способ нанесения полимерного покрытия с использованием ультразвукового воздействия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011101017A RU2011101017A (ru) 2012-07-20
RU2465968C2 true RU2465968C2 (ru) 2012-11-10

Family

ID=46847040

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011101017/02A RU2465968C2 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Способ нанесения полимерного покрытия с использованием ультразвукового воздействия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2465968C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526342C1 (ru) * 2013-05-15 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГУ имени Гагарина Ю.А.) Способ нанесения покрытия
RU2547051C2 (ru) * 2013-07-16 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет") Способ получения наноструктурированного слоя на поверхности металлов в условиях звукокапиллярного эффекта
RU171295U1 (ru) * 2016-02-01 2017-05-29 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Устройство для ультразвукового нанесения покрытий на основе минеральных материалов

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115572921B (zh) * 2022-10-28 2023-06-27 汕头大学 一种提高非晶合金耐磨性的织构化超声冲击方法及应用

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1069874A1 (ru) * 1982-06-15 1984-01-30 Предприятие П/Я Р-6793 Способ получени полимерного покрыти
RU2209851C1 (ru) * 2002-02-18 2003-08-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Руспромремонт" Способ ультразвуковой обработки металлических поверхностей
RU2214873C1 (ru) * 2002-07-18 2003-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Нева - Металл посуда" Способ обработки поверхности изделия из алюминия или сплава на его основе, предназначенного для приготовления пищи

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1069874A1 (ru) * 1982-06-15 1984-01-30 Предприятие П/Я Р-6793 Способ получени полимерного покрыти
RU2209851C1 (ru) * 2002-02-18 2003-08-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Руспромремонт" Способ ультразвуковой обработки металлических поверхностей
RU2214873C1 (ru) * 2002-07-18 2003-10-27 Общество с ограниченной ответственностью "Нева - Металл посуда" Способ обработки поверхности изделия из алюминия или сплава на его основе, предназначенного для приготовления пищи

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526342C1 (ru) * 2013-05-15 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГУ имени Гагарина Ю.А.) Способ нанесения покрытия
RU2547051C2 (ru) * 2013-07-16 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет") Способ получения наноструктурированного слоя на поверхности металлов в условиях звукокапиллярного эффекта
RU171295U1 (ru) * 2016-02-01 2017-05-29 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Устройство для ультразвукового нанесения покрытий на основе минеральных материалов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011101017A (ru) 2012-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vishnoi et al. Surface texturing techniques to enhance tribological performance: A review
Amanov et al. Fretting wear and friction reduction of CP titanium and Ti–6Al–4V alloy by ultrasonic nanocrystalline surface modification
RU2465968C2 (ru) Способ нанесения полимерного покрытия с использованием ультразвукового воздействия
Ortuño et al. Influence of power ultrasound application on mass transport and microstructure of orange peel during hot air drying
Biswas et al. Effect of ultrasonic vibration-assisted laser surface melting and texturing of Ti-6Al-4V ELI alloy on surface properties
CN108465127B (zh) 镁合金骨板表面制备涂层的方法
Canals et al. Effect of vibratory peening on the sub-surface layer of aerospace materials Ti-6Al-4V and E-16NiCrMo13
CN107937955A (zh) 一种提高干摩擦条件下铝合金表面耐磨性的方法
RU2625618C1 (ru) Способ получения многослойного композитного покрытия
Ohmori et al. Investigation on grinding characteristics and surface-modifying effects of biocompatible Co-Cr alloy
Kato et al. Wear resistance improvement by nanostructured surface layer produced by burnishing
Kolubaev et al. Ultrasonic impact treatment of the welded joint of aluminum-magnesium alloy produced by friction stir welding
Shard et al. Influence of ultrasonic vibrations during drilling of carbon-fiber-reinforced polyetherimide composites
YUKINAKAMURA et al. Effect of fine particle peening using hydroxyapatite shot particles and plasma sprayed hydroxyapatite coating on fatigue properties of beta titanium alloy
Bertolini et al. Ultrasonic vibration turning to increase the deposition efficiency of a silica-based sol-gel coating
CN109207955A (zh) 适用于金刚石涂层制备的硬质合金基体无损伤预处理工艺
Li et al. Effect of Ultrasonic Surface Rolling on Fretting Friction and Wear Properties of Heat-Treated Hot Isostatic Pressing Ti-6Al-4V Alloy
CN104440407B (zh) 铂以及铂铑制品的抛光方法
Li et al. Small hole drilling of Ti–6Al–4V using ultrasonic-assisted plasma electric oxidation grinding
Prasad et al. Analysis of Mechanical Properties and Microstructural Characterization of Microwave Cladding on Stainless Steel
Tóth et al. Surface modification of polyethylene by nitrogen PIII: Surface chemical and nanomechanical properties
Harada et al. Effect of different shot peening treatments on fatigue life in Ti alloy
RU2526342C1 (ru) Способ нанесения покрытия
Panin et al. Surface modification of EBF3-Fabricated Ti–6Al–4V parts by ultrasonic impact treatment
Li et al. Investigation of mountainous laser texturing for improving the adhesion and tribological properties of AlCrN coatings

Legal Events

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

Effective date: 20130113