RU2472609C2 - Способ изготовления абразивного инструмента - Google Patents

Способ изготовления абразивного инструмента Download PDF

Info

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
Application number
RU2010146888/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010146888A (ru
Inventor
Максим Владимирович Ненашев
Владимир Васильевич Калашников
Дмитрий Анатольевич Деморецкий
Родион Михайлович Богомолов
Ильдар Дугласович Ибатуллин
Илья Владимирович Нечаев
Андрей Николаевич Журавлев
Андрей Николаевич Мурзин
Сергей Юрьевич Ганигин
Константин Петрович Якунин
Альберт Рафисович Галлямов
Ольга Анатольевна Кобякина
Павел Викторович Рогожин
Александр Анатольевич Чеботаев
Арсений Владимирович Утянкин
Сергей Александрович Белокоровкин
Ирина Евгеньевна Хлыстова
Антон Александрович Денисов
Александр Сергеевич Дьяконов
Алена Валерьевна Рахимова
Роман Георгиевич Гришин
Юлия Николаевна Сливкова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет
Priority to RU2010146888/02A priority Critical patent/RU2472609C2/ru
Publication of RU2010146888A publication Critical patent/RU2010146888A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2472609C2 publication Critical patent/RU2472609C2/ru

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.
Figure 00000001
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)

  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.
RU2010146888/02A 2010-11-17 2010-11-17 Способ изготовления абразивного инструмента RU2472609C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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