RU2472609C2 - Способ изготовления абразивного инструмента - Google Patents
Способ изготовления абразивного инструмента Download PDFInfo
- Publication number
- RU2472609C2 RU2472609C2 RU2010146888/02A RU2010146888A RU2472609C2 RU 2472609 C2 RU2472609 C2 RU 2472609C2 RU 2010146888/02 A RU2010146888/02 A RU 2010146888/02A RU 2010146888 A RU2010146888 A RU 2010146888A RU 2472609 C2 RU2472609 C2 RU 2472609C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- abrasive
- coating
- files
- roughness
- tool
- Prior art date
Links
Landscapes
- Coating By Spraying Or Casting (AREA)
- Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области изготовления ручного абразивного инструмента, в частности напильников и надфилей. Способ включает нанесение на металлическую заготовку абразивного покрытия с требуемой шероховатостью. Для этого путем детонационного напыления наносят твердосплавное абразивное покрытие с требуемой шероховатостью, которую получают выбором толщины напыленного слоя и дисперсностью напыляемых частиц. Технический результат настоящего изобретения заключается в повышении производительности изготовления абразивного инструмента. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области изготовления ручного абразивного инструмента, в частности напильников и надфилей.
Известен аналогичный способ изготовления напильников [1], который включает в себя закрепление режущих элементов на основании. В качестве режущих элементов используют стерженьки, изготовленные из инструментальной стали, например марки У13 или ШХ15 или другого материала, стойкого в щелочной среде. Затем закрепленные на основании стержни погружают в твердеющую среду, извлекают из нее, выдерживают и освобождают кончики стержней от затвердевшей среды. Недостатком вышеописанного способа является трудоемкость и длительность процесса изготовления абразивного инструмента.
Известен аналогичный способ изготовления рабочего слоя абразивного инструмента [2], при котором шихту связки и абразива перемешивают в магнитном поле, после чего осуществляют прессование, спекание и горячее прессование полученной абразивной массы. В качестве абразива берут синтетические алмазы, а компоненты связки перед перемешиванием намагничивают до величины магнитной восприимчивости, в 3-10 раз большей величины магнитной восприимчивости алмазов. Недостатком данного способа является трудоемкость и длительность процесса изготовления инструмента.
В качестве прототипа выбран способ получения абразивного алмазного инструмента, при котором на поверхность подложки наносят алмазные частицы и композиционный припой [3]. Последний содержит легкоплавкую матрицу, тугоплавкий наполнитель и связующее вещество. Нагревают подложку с нанесенными на нее алмазными частицами и композиционным припоем выше температуры плавления легкоплавкой матрицы и выдерживают при этой температуре. Затем отжигают в вакууме или в защитной атмосфере при температуре испарения компонентов легкоплавкой матрицы. В результате образуется алмазосодержащая связка с многофазной структурой псевдосплава, обеспечивающая высокую износостойкость связки, прочность удержания алмазных частиц и теплопроводность. Недостатком способа-прототипа является трудоемкость и длительность процесса изготовления инструмента.
Технический результат настоящего изобретения заключается в повышении производительности изготовления абразивного инструмента.
Технический результат достигается тем, что на металлическую заготовку наносят абразивное покрытие с требуемой шероховатостью, при этом путем детонационного напыления наносят твердосплавное абразивное покрытие с требуемой шероховатостью, которую получают выбором толщины напыленного слоя и дисперсностью напыляемых частиц.
Поставленная задача решается за счет детонационного напыления на металлическую заготовку твердого покрытия, например, твердого сплава с шероховатостью, обеспечивающей необходимое абразивное действие поверхности. Шероховатостью твердого покрытия можно управлять с помощью дисперсности порошка и толщины напыленного слоя. Чем толще наносимый слой и крупнее частицы напыляемого материала, тем достигается более высокая шероховатость. Скорость детонационного напыления с помощью современных установок позволяет наносить до 3-х килограмм покрытия в час, а твердость твердосплавного покрытия (до 15000 МПа) до 2-х раз выше, чем у закаленных сталей. Это позволяет получать абразивный инструмент с высокой производительностью. Кроме того, твердосплавное покрытие в качестве абразивного материала обладает более высокой коррозионной стойкостью, износостойкостью и краскостойкостью, чем стальные напильники, и более высокой термостойкостью, чем алмазные напильники. Для формирования покрытия можно использовать порошки карбидвольфрамовых твердых сплавов с содержанием кобальтовой связки от 4 до 20% (например, порошки марок ВК-12, ВК-10, ВК-4 и др.), а также смеси вышеуказанных порошков с порошками других твердых материалов, например корунда (Al2O3). Для обработки мягких металлов, полимеров и древесины можно использовать порошки легированных сталей (ПР-Х11Г4СР, ПР-Н9Г4СР и др.), формирующих покрытие с твердостью, характерной для стандартных напильников (58...62 HRC). Рекомендуемые режимы нанесения покрытия с помощью автоматизированных детонационных установок: частота выстрелов 4 Гц, детонирующая газовая смесь - ацетилен (50%), кислород (50%); коэффициент заполнения ствола детонирующей газовой смесью - 50-70%; дисперсность порошка 30…50 мкм; дистанция напыления 150…200 мм. При данных режимах напыления для порошка твердого сплава ВК-12 значения шероховатости покрытия Rmax (мкм) в зависимости от толщины h (мкм) и дисперсности d (мкм) частиц приведены в таблице.
Заявляемый способ реализуется следующим образом. Делают металлическую заготовку для абразивного инструмента необходимой формы и размеров. Наносят на металлическую заготовку абразивное покрытие с требуемой шероховатостью.
Пример. Изготавливали надфиль для обработки детали из стали 40Х после закалки и отпуска (HV 350). Для возможности обработки данной стали твердость рабочей поверхности надфиля должна быть в три раза выше твердости обрабатываемого материала, т.е. 1050 HV. Для обеспечения такой твердости выбрали в качестве материала для напыления порошок твердого сплава ВК-12, обеспечивающий твердость покрытия 1100…1400 HV. В качестве основы для надфиля брали заготовку из стали 40 с твердостью 220 кгс/мм2 и площадью рабочей поверхности 12 см2. Эксперименты показали, что заметное абразивное действие начинает проявляться при шероховатости покрытия Rmax≥15 мкм, поэтому для создания абразивного покрытия использовали порошок дисперсностью 40 мкм и формировали слой покрытия толщиной 40…50 мкм. Длительность обработки составила 3…4 секунды. Твердость покрытия составила 1340 кгс/мм2. Испытания надфиля показали его работоспособность при опиливании выбранной детали. Описанный пример указывает на то, что заявленный способ позволяет получить заявленный результат.
Литература
1. Патент РФ №2120842. Способ изготовления напильников / Головач В.А. Опубл. 27.10.1998.
2. А.с. SU 1187971. Способ изготовления рабочего слоя абразивного инструмента / Бурман Л.Л., Уман СМ., Филатов Ю.Д., Невструев Г.Ф. Опубл. 30.10.1985, бюл. №40.
3. Патент РФ №2362666. Способ получения абразивного алмазного инструмента / Соколов Е.Г., Соколов Г.Я., Грознов Р.И. Опубл. 27.07.2009, бюл. №21.
Claims (1)
- Способ изготовления абразивного инструмента, включающий нанесение на металлическую заготовку абразивного покрытия с требуемой шероховатостью, отличающийся тем, что путем детонационного напыления наносят твердосплавное абразивное покрытие с шероховатостью, степень которой получают за счет выбора толщины напыленного слоя и дисперсности напыляемых частиц материала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010146888/02A RU2472609C2 (ru) | 2010-11-17 | 2010-11-17 | Способ изготовления абразивного инструмента |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010146888/02A RU2472609C2 (ru) | 2010-11-17 | 2010-11-17 | Способ изготовления абразивного инструмента |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010146888A RU2010146888A (ru) | 2012-05-27 |
RU2472609C2 true RU2472609C2 (ru) | 2013-01-20 |
Family
ID=46231292
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010146888/02A RU2472609C2 (ru) | 2010-11-17 | 2010-11-17 | Способ изготовления абразивного инструмента |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2472609C2 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1237404A1 (ru) * | 1985-04-04 | 1986-06-15 | Ордена Трудового Красного Знамени Институт Сверхтвердых Материалов Ан Усср | Способ изготовлени абразивного инструмента |
UA4038U (uk) * | 2004-06-14 | 2004-12-15 | Одеський Державний Медичний Університет | Спосіб лікування реактивного артриту у хворих на остеоартроз після ендопротезування кульшового суглоба |
RU2362666C1 (ru) * | 2007-12-24 | 2009-07-27 | Евгений Георгиевич Соколов | Способ получения абразивного алмазного инструмента |
KR20090098414A (ko) * | 2008-03-14 | 2009-09-17 | 이화다이아몬드공업 주식회사 | 용사 코팅법을 이용한 연삭공구의 제조방법 |
RU2383655C2 (ru) * | 2007-12-21 | 2010-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет" | Способ детонационного нанесения покрытий |
-
2010
- 2010-11-17 RU RU2010146888/02A patent/RU2472609C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1237404A1 (ru) * | 1985-04-04 | 1986-06-15 | Ордена Трудового Красного Знамени Институт Сверхтвердых Материалов Ан Усср | Способ изготовлени абразивного инструмента |
UA4038U (uk) * | 2004-06-14 | 2004-12-15 | Одеський Державний Медичний Університет | Спосіб лікування реактивного артриту у хворих на остеоартроз після ендопротезування кульшового суглоба |
RU2383655C2 (ru) * | 2007-12-21 | 2010-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет" | Способ детонационного нанесения покрытий |
RU2362666C1 (ru) * | 2007-12-24 | 2009-07-27 | Евгений Георгиевич Соколов | Способ получения абразивного алмазного инструмента |
KR20090098414A (ko) * | 2008-03-14 | 2009-09-17 | 이화다이아몬드공업 주식회사 | 용사 코팅법을 이용한 연삭공구의 제조방법 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010146888A (ru) | 2012-05-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Xuan et al. | A study on microstructure and flame erosion mechanism of a graded Ni–Cr–B–Si coating prepared by laser cladding | |
NL2018981B1 (en) | Method and system for improving the surface fracture toughness of brittle materials, and a cutting tool produced by such method | |
CN110438487A (zh) | 一种微纳米颗粒增强耐磨损耐腐蚀激光熔覆层及其制备方法 | |
DE102016200951A1 (de) | Verfahren zum Erzeugen einer verschleiß- und/oder korrosionsfesten Beschichtung auf einer Reibfläche eines Bremskörpers sowie nach dem Verfahren herstellbarer Bremskörper | |
WO2002061151A2 (en) | Method of forming nano-crystalline particles and produrct formed thereof | |
Manjunatha et al. | Investigation of HVOF thermal sprayed Cr3C2-NiCr cermet carbide coatings on erosive performance of AISI 316 molybdenum steel | |
CN104911586A (zh) | 一种在金属基材表面熔覆碳化钨覆层的方法 | |
Padhee et al. | Feasibility of Al− TiC coating on AZ91 magnesium alloy by TIG alloying method for tribological application | |
Wang et al. | Surface hardening of Fe-based alloy powders by Nd: YAG laser cladding followed by electrospark deposition with WC-Co cemented carbide | |
Bonek | The investigation of microstructures and properties of high speed steel HS6-5-2-5 after laser alloying | |
WO2008018901A2 (en) | Method of consolidating precipitation-hardenable alloys to form consolidated articles with ultra-fine grain microstructures | |
Zhang et al. | Effect of CeO2 on the microstructure and wear behavior of thermal spray welded NiCrWRE coatings | |
RU2472609C2 (ru) | Способ изготовления абразивного инструмента | |
Wensheng et al. | Effects of cerium on microstructure and bonding strength of Cu-14Al-4.5 Fe bronze plasma sprayed coating | |
Zhao et al. | Microstructure and high-temperature wear properties of in situ TiC composite coatings by plasma transferred arc surface alloying on gray cast iron | |
Vojtovych et al. | Mechanical characteristics and wear resistance of the cladding layers obtained by melting of cored wires with simultaneous vibration of substrate | |
Heng et al. | Identification of predominant interfacial contact mechanisms in solid-state bonding of superplastic high carbon steel | |
KR102080540B1 (ko) | 피스톤 링 및 그의 제조 방법 | |
Chen et al. | Microstructure and Wear Resistance Enhancement of H13 Hot Worked Tool Steel by Means of Laser Clad N i CrBS i+ Wc Powder. | |
Lentyugov et al. | Structure and properties of metal deposited by flux-cored wire with charge of used metal-abrasive wastes | |
Guo et al. | FeCoNiAlTiCrSi high entropy alloy coating prepared by laser cladding | |
RU2510674C2 (ru) | Способ изготовления напильников | |
RU2598738C2 (ru) | Способ нанесения износостойкого композиционного покрытия на изнашиваемые поверхности стальных изделий | |
Iwaszko | Laser surface remelting of powder metallurgy high-speed steel | |
KR101315855B1 (ko) | 장갑용 다층 혼합 표면복합재료 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141118 |