RU2486281C1 - Способ поверхностной модификации конструкционных материалов и изделий - Google Patents

Способ поверхностной модификации конструкционных материалов и изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2486281C1
RU2486281C1 RU2011154708/02A RU2011154708A RU2486281C1 RU 2486281 C1 RU2486281 C1 RU 2486281C1 RU 2011154708/02 A RU2011154708/02 A RU 2011154708/02A RU 2011154708 A RU2011154708 A RU 2011154708A RU 2486281 C1 RU2486281 C1 RU 2486281C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductor
irradiation
current
integral
density
Prior art date
Application number
RU2011154708/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Литуновский
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" (ФГУП "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова")
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 унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" (ФГУП "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" (ФГУП "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова")
Priority to RU2011154708/02A priority Critical patent/RU2486281C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486281C1 publication Critical patent/RU2486281C1/ru

Links

Abstract

Способ относится к области пучково-плазменных технологий улучшения эксплуатационных свойств конструкционных материалов и изделий, в частности к способу электровзрывного легирования. Способ включает импульсное облучение обрабатываемой поверхности ионным компонентом плазменной струи, в качестве источника ионного компонента используют продукты электрического взрыва проводников. При облучении используют коаксиально-торцевую систему электродов, интенсивность облучения поверхности выбирают, исходя из соотношения: T / t = P h 2 / ( χ ρ c T m )
Figure 00000013
, где χ, с, ρ - коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость и плотность модифицируемого материала соответственно; Ph - плотность мощности поверхностного нагрева, ГВт/м2; Tm - температура плавления материала, K; ∂T/∂t - скорость охлаждения расплавленного поверхностного слоя, К/с. Длительность импульса облучения t* оценивают из соотношения: t * = ( χ c ρ / π ) ( T m P h ) 2
Figure 00000014
величина интеграла разрядного тока при электрическом взрыве проводника удовлетворяет условию: J = 0 t j y 2 d t J v b ,
Figure 00000015
где J - интеграл разрядного тока, А2·с·м-4; jy - плотность тока через взрываемый проводник, A/m2; t - время обработки, с; Jvb - табличная величина интеграла тока для перехода проводника в парообразное состояние при температуре кипения, А2·с·м-4. Процесс электрического взрыва проводника в торцевой части коаксиальных электродов завершают до достижения максимального значения разрядного тока. Технический результат заключается в возможности достижения максимальной эффективности (псевдо)аморфизации поверхностного слоя, повышении качества поверхности вследствие отсутствия или контролируемого присутствия макрочастиц в плазменном потоке, а также в возможности контроля параметров обработки выбором момента взрыва проводника, т.е. изменением соотношения энерговкладов электрического взрыва и ускорительного механизма в системе коаксиальных электродов. 1 пр.

Description

Область техники
Изобретение относится к области пучково-плазменных технологий улучшения эксплуатационных свойств конструкционных материалов и изделий.
Уровень техники
Во многих случаях изменение физико-химических характеристик поверхностного слоя конструкционных материалов и изделий является достаточным и экономически выгодным способом улучшения их эксплуатационных свойств. В настоящее время исторически традиционные подобные технологии (гальваническое нанесение покрытий, термическая закалка, цементирование, полировка и пр.) в основном замещены экологически чистыми плазменно-пучковыми технологиями. Хотя по объему продукции нанесение функциональных покрытий (в том числе наноструктурированных) с помощью таких технологий занимает наибольший сегмент рынка, значительный интерес представляют технологии модифицирования поверхностного слоя с помощью обработки концентрированными потоками энергии (лазерное излучение, электронные пучки, плазменные потоки).
Результатами обработки конструкционных материалов и изделий концентрированными потоками энергии являются удаление поверхностных загрязнений (включений), полировка поверхности, однако наиболее важным является возможность при определенных условиях изменять микроструктуру и фазовый состав поверхностного слоя материалов и изделий и, тем самым, улучшать их функциональные эксплуатационные характеристики. В первом случае происходит разукрупнение зерен (вплоть до аморфизации), во втором - появление метастабильных фаз и соединений, которые при обычных методах термообработки образоваться не могут.
Условием эффективной (псевдо)аморфизации микроструктуры является высокая (≥107 К/с) скорость охлаждения расплавленного слоя (Люборский Ф.Е., Дэвис Х.А., Либерман Х.Х. Аморфные металлические сплавы, М., Металлургия, 1987, 582 с). Использование импульсных источников концентрированных потоков энергии позволяет при определенных условиях использовать для быстрого охлаждения поверхностного слоя естественный теплопроводностный отток тепла вглубь материала. Формально требования к скорости нагрева до температуры плавления могут быть оценены, исходя из необходимости использования адиабатического режима, при котором энергия, поглощаемая в поверхностном слое, остается в его пределах в течение длительности импульса, т.е. не выносится в глубину материала.
Операции лазерной поверхностной обработки материалов (закалка, аморфизация, полировка, ударное упрочнение и др.) используют импульсный (импульсно-периодический) режим излучения с малым диаметром пучка, так что обработка площади с сантиметровыми размерами и более требует использования сканирования пучка. Высокая стоимость оборудования делает возможным коммерциализацию таких технологий только для очень специфических операций, например изготовления микрооптических элементов из стеклокерамики (Veiko I.P., Kieu Q.K. Laser amorphisation of glass ceramics: Basic properties and new possibilities for manufacturing microoptical elements // Quantum Electronics, 2007, v.37, No.1, pp.92-98).
Использование электронных пучков для подобных операций предпочтительно для достижения относительно больших (до ~100 мкм) значений толщины модифицированных слоев, однако сложность, сравнительно высокие массогабаритные характеристики и стоимость такого оборудования существенно ограничивают области использования этой технологии (Bakai A.S., Borisenko A.A.,. Russel K.С.Amorphisation kinetics under electron irradiation // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, 2005, №4, с.108-113).
Одним из сравнительно экономичных способов модификации поверхности с помощью мощных плазменных потоков является использование электрического взрыва проводников (проволочек, фольг, углеграфитовых волокон) в качестве источника концентрированных потоков энергии. Экспериментально показано, что многофазные плазменные струи продуктов электрического взрыва проводников могут служить эффективным инструментом поверхностного упрочнения [Багаутдинов A.Я., Будовских Е.А., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е. Физические основы электровзрывного легирования металлов и сплавов. - Новокузнецк: СибГИУ, 2007. - 301]. Совмещая локальное тепловое воздействие на поверхность и ее насыщение легирующими добавками, которые задаются выбором из широкого круга материалов взрываемых проводников и порошковых навесок различных соединений, вносимых в область взрыва, такие технологии могут обладать экономической эффективностью и использоваться в ряде практических применений.
Наиболее близким к заявляемому техническим решением является способ поверхностного упрочнения вольфрамокобальтового твердосплавного инструмента (Осколкова Т.А., Будовских Е.А. Способ поверхностного упрочнения вольфрамокобальтового твердосплавного инструмента. Патент РФ 2398046, опубл. 27.08.2010, бюл. №24). Способ включает нагрев поверхности и насыщение ее продуктами взрыва с последующей самозакалкой путем отвода тепла вглубь материала и окружающую среду. В качестве источника легирующих элементов используют продукты электрического взрыва алюминиевой фольги. Облучение проводят в импульсном режиме, обеспечивающем интенсивность воздействия на поверхность в интервале 5,0÷7,6 ГВт/м2.
Работа плазменного ускорителя для ЭВЛ основана на накоплении энергии батареей импульсных конденсаторов до величин порядка 1-10 кДж и ее последующем разряде в течение 100 мкс через проводник, испытывающий при этом взрывное разрушение.
В примере реализации способа описана последовательность операций и указывается, что оптимальные результаты по глубине упрочненных слоев и их износостойкости достигаются при интенсивности воздействия 6,0 ГВт/м2.
Однако этот способ электровзрывной обработки изделий недостаточно эффективен, т.к. не способен обеспечить:
1) оптимальные условия охлаждения модифицируемого поверхностного слоя различных материалов, необходимые для его самозакалки, вплоть до аморфизации;
2) контроль соотношения нейтрального (макрочастицы) и плазменного компонентов в продуктах электрического взрыва проводника (алюминий и др.);
3) условия эффективного использования энергии конденсаторной батареи для повышения энергосодержания плазменного потока.
Эти обстоятельства существенно снижают эффективность поверхностной модификации. Первое приводит к низкой эффективности закалочного механизма повышения служебных характеристик модификации (в первую очередь твердости). Второе - к формированию на обрабатываемой поверхности высокодефектного покрытия (Багаутдинов А.Я. и др. Физические основы электровзрывного легирования металлов и сплавов - Новокузнецк: Изд-во СибГУ, 2007, 301 с.). Устранение такого покрытия требует дополнительных операций (сошлифовывание, обработка электронным пучком), т.е. ухудшает экономические показатели технологии. Третье - к низкой эффективности повышения энергосодержания плазменного потока за счет его ускорения в межэлектродном зазоре.
Целью предложенного изобретения является устранение указанных недостатков и повышение эффективности и качества процесса модификации поверхностных свойств различных материалов и изделий.
Указанная цель достигается тем, что величина скорости охлаждения, достаточная для эффективной самозакалки и аморфизации поверхностного слоя, достигается физически обоснованным выбором величины плотности мощности воздействия потока продуктов электрического взрыва проводника на поверхность мишени, требуемое соотношение компонентов в продуктах электрического взрыва проводника достигается физически обоснованным выбором величины интеграла разрядного тока через взрывающийся проводник (интеграла действия) J = 0 t j y 2 d t
Figure 00000001
, а высокая эффективность ускорительного механизма повышения энергосодержания в плазменном потоке - выбором момента времени электрического взрыва проводника.
Раскрытие изобретения
Основываясь на представлении о диффузионном характере проникновения тепла в среду, показано, что мощность теплопереноса в глубину материала при поверхностном нагреве можно оценить как P t r = χ c ρ π t T
Figure 00000002
, где χ, с, ρ - коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость и плотность материала соответственно, Т - температура поверхности (принимаемая, например, равной температуре плавления или испарения) (Алексеев В.А., Конкашбаев И.К., Киселев Е.А. и др. // Письма в ЖТФ, 1983, 9, вып.1, с.42-45). Соответствующий этому уровень скорости охлаждения поверхностного слоя (в момент сравнивания мощностей теплоотвода и поверхностного нагрева) можно представить как T / t = P h 2 / ( χ ρ c T m )
Figure 00000003
, где Ph - плотность мощности поверхностного нагрева, Tm - температура плавления материала.
Принимая в соответствии с вышеупомянутым условием эффективной (псевдо)аморфизации микроструктуры металлических материалов диапазон значений скорости охлаждения как 106-107 К/с, можно оценить уровень мощности нагрева Ph. Длительность импульса облучения можно оценить как время нагрева поверхностного слоя до температуры плавления t * = ( χ c ρ / π ) ( T m P h ) 2
Figure 00000004
.
Т.о. получены оптимальные с точки зрения эффективности модификации микроструктуры поверхностного слоя параметры процесса нагрева поверхности модифицируемого материала, определяемые физическими свойствами последнего.
Обработка ЭВЛ производится с помощью плазменной струи, формируемой из продуктов электрического взрыва торцевой проводящей перемычки с помощью коаксиально-торцевой системы электродов. По сути такое устройство является хорошо известным электроэрозионным плазменным ускорителем с плазмообразующим материалом - электропроводящей перемычкой (фольгой, проволочкой, углеродной нитью и т.п.).
В этом случае из продуктов взрыва формируется многофазный (плазменная фаза и нейтральные компоненты в виде пара и макрочастиц) поток, ускоряемый электродинамическими силами в межэлектродном промежутке. Соотношение содержания этих фаз можно варьировать величиной интеграла тока через проводник (интеграла действия) J = 0 t j y 2 d t
Figure 00000005
, значения которого для каждого фазового состояния некоторых конструкционных металлов известны (например, Кнопфель Г. Сверхсильные импульсные магнитные поля, М., "Мир", 1972). Так, для достижения полного испарения алюминиевого проводника и, следовательно, минимизации капельной фазы интеграл разрядного тока должен превышать величину интеграла тока для достижения паровой фазы при температуре кипения Jvb≥1,09·1017 А2·с·м-4. Это, естественно, накладывает ограничения на параметры токового импульса и, следовательно, параметры разрядного контура.
Использование коаксиальной системы электродов позволяет при соответствующих условиях использовать механизм электродинамического ускорения плазмы продуктов взрыва для повышения энергосодержания плазменного потока и, следовательно, повышения эффективности обоих компонентов ЭВЛ - термического воздействия и легирования поверхностного слоя. С этой целью процесс электрического взрыва проводника в торцевой части коаксиальных электродов должен завершиться до максимума разрядного тока с тем, чтобы оставшаяся часть энергии была затрачена на процесс ускорения плазменного сгустка.
Изобретение позволяет повысить эффективность и качество модификации поверхности материалов и изделий с помощью электровзрывной обработки на основе использования физически обоснованного выбора параметров электровзрывной обработки.
Осуществление изобретения
Заявляемый способ осуществляют следующим образом:
1) используя значения физических параметров свойств обрабатываемого материала, оценивается необходимый уровень мощности нагрева поверхности из выражения T / t P h 2 / ( χ ρ c T m ) ;
Figure 00000006
2) используя выражение t * = ( χ c ρ / π ) ( T m P h ) 2 ,
Figure 00000007
оценивается величина длительности импульса облучения;
3) исходя из примерного значения площади пятна обработки Sобр за один импульс оценивается диаметр наружного электрода ускорителя (D ~ Dобр), выбирается соотношение диаметров внутреннего и наружного электродов (например, 1:3);
4) с помощью вычисления интеграла тока для конкретных временной зависимости (например, синусоидальной) и момента полного испарения (взрыва) проводника и приравнивании его значения табличному оценивается величина максимальной плотности тока во взрываемом проводнике. Выбором сечения взрывающегося проводника (при заданном целью модификации его материале) определяется величина разрядного тока в момент взрыва проводника, т.е. равенства интеграла разрядного тока табличному значению при полном его испарении;
5) используя полученные данные для разрядного тока, оцениваются параметры разрядного контура (емкость и напряжение конденсаторного накопителя, индуктивность контура);
Пример. Обработка вольфрамкобальтового сплава
1) Уровень мощности нагрева поверхности P h = χ ρ c T m T t 4
Figure 00000008
ГВт/м2 для уровня скорости охлаждения расплавленного слоя 106-107 К/с.
2) Длительность импульса облучения (время нагрева поверхностного слоя до температуры плавления) t * = ( χ c ρ / π ) ( T m P h ) 2 3 10 5 c
Figure 00000009
(что соответствует величине плотности поглощенной энергии ~105 Дж/м2, достаточной для расплавления поверхностного слоя большинства конструкционных материалов).
3) Принимая, что площадь обработки единичным импульсом составляет ~20 см2, диаметр наружного цилиндрического электрода принимается равным D=6 см, внутреннего - 2 см, толщина кольцевой фольги - 10-4 м.
4) Принимая, что момент взрыва проводника tв~T0/4 соответствует максимуму разрядного тока, а время обработки t * = 3 4 T 0 = 3 10 5 c
Figure 00000010
и используя табличное значение интеграла тока для А1 проводника при температуре испарения Jvb=1,09·1017А2·c·м-4, оцениваются необходимая величина максимальной плотности тока в фольге (толщиной 100 мкм) jm=5·108 А/м2 и период разрядного тока: Т0≈4·10-5 с.
5) Исходя из полученных данных разрядного тока оцениваются параметры емкостного накопителя с энергозапасом W0~10 кДж.
Использование таких параметров позволяет получать предсказуемые результаты ЭВЛ различных материалов при использовании различных материалов взрываемых проводников. Положительными эффектами использования способа являются возможности достижения максимальной эффективности (псевдо)аморфизации поверхностного слоя, существенное повышение качества поверхности вследствие отсутствия (или контролируемое присутствия) макрочастиц в плазменном потоке, а также возможность контроля параметров обработки выбором момента взрыва проводника, т.е. изменением соотношения энерговкладов электрического взрыва и ускорительного механизма.

Claims (1)

  1. Способ поверхностной модификации конструкционных материалов и изделий, включающий импульсное облучение обрабатываемой поверхности ионным компонентом плазменной струи, в качестве источника ионного компонента используют продукты электрического взрыва проводников, отличающийся тем, что при облучении используют коаксиально-торцевую систему электродов, интенсивность облучения поверхности выбирают, исходя из соотношения:
    T / t = P h 2 / ( χ ρ c T m )
    Figure 00000003
    ,
    где χ, с, ρ - коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость и плотность модифицируемого материала соответственно;
    Ph - плотность мощности поверхностного нагрева, ГВт/м2;
    Tm - температура плавления материала, K;
    ∂T/∂t - скорость охлаждения расплавленного поверхностного слоя, К/с,
    при этом длительность импульса облучения t* оценивают из соотношения:
    t * = ( χ c ρ / π ) ( T m P h ) 2 ,
    Figure 00000011

    величина интеграла разрядного тока при электрическом взрыве проводника удовлетворяет условию:
    J = 0 t j y 2 d t J v b
    Figure 00000012

    где J - интеграл разрядного тока, А2·с·м-4;
    jy - плотность тока через взрываемый проводник, А/м2;
    t - время обработки, с;
    Jvb - табличная величина интеграла тока для перехода проводника в парообразное состояние при температуре кипения, А2·с·м-4,
    а процесс электрического взрыва проводника в торцевой части коаксиальных электродов завершают до достижения максимального значения разрядного тока.
RU2011154708/02A 2011-12-30 2011-12-30 Способ поверхностной модификации конструкционных материалов и изделий RU2486281C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154708/02A RU2486281C1 (ru) 2011-12-30 2011-12-30 Способ поверхностной модификации конструкционных материалов и изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154708/02A RU2486281C1 (ru) 2011-12-30 2011-12-30 Способ поверхностной модификации конструкционных материалов и изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2486281C1 true RU2486281C1 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011154708/02A RU2486281C1 (ru) 2011-12-30 2011-12-30 Способ поверхностной модификации конструкционных материалов и изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486281C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619543C1 (ru) * 2016-05-13 2017-05-16 ФАНО России Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) Способ импульсного электронно-пучкового полирования поверхности металлических изделий
RU2666817C2 (ru) * 2016-10-10 2018-09-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ модифицирования силуминов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5267289A (en) * 1992-09-25 1993-11-30 Combustion Engineering, Inc. Ion implantation of nuclear fuel assembly components using cathodic vacuum arc source
RU2113538C1 (ru) * 1996-07-09 1998-06-20 Научно-исследовательский институт ядерной физики при Томском политехническом университете Способ импульсно-периодической ионной и плазменной обработки изделия и устройство для его осуществления
JP2010116613A (ja) * 2008-11-14 2010-05-27 Canon Inc クラスターイオンアシスト蒸着装置及び方法
RU2398046C1 (ru) * 2009-08-27 2010-08-27 Татьяна Николаевна Осколкова Способ поверхностного упрочнения вольфрамокобальтового твердосплавного инструмента

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5267289A (en) * 1992-09-25 1993-11-30 Combustion Engineering, Inc. Ion implantation of nuclear fuel assembly components using cathodic vacuum arc source
RU2113538C1 (ru) * 1996-07-09 1998-06-20 Научно-исследовательский институт ядерной физики при Томском политехническом университете Способ импульсно-периодической ионной и плазменной обработки изделия и устройство для его осуществления
JP2010116613A (ja) * 2008-11-14 2010-05-27 Canon Inc クラスターイオンアシスト蒸着装置及び方法
RU2398046C1 (ru) * 2009-08-27 2010-08-27 Татьяна Николаевна Осколкова Способ поверхностного упрочнения вольфрамокобальтового твердосплавного инструмента

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619543C1 (ru) * 2016-05-13 2017-05-16 ФАНО России Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) Способ импульсного электронно-пучкового полирования поверхности металлических изделий
RU2666817C2 (ru) * 2016-10-10 2018-09-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ модифицирования силуминов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mesyats Ecton or electron avalanche from metal
Rej et al. Materials processing with intense pulsed ion beams
Ozur et al. Production and application of low-energy, high-current electron beams
Mesyats Ectons and their role in plasma processes
Stinnett et al. Thermal surface treatment using intense, pulsed ion beams
Coll et al. Design of vacuum arc-based sources
KR102029474B1 (ko) 전기폭발에 의한 금속 나노분말의 제조방법 및 제조장치
RU2422555C1 (ru) Способ электровзрывного нанесения металлических покрытий на контактные поверхности
RU2486281C1 (ru) Способ поверхностной модификации конструкционных материалов и изделий
Li et al. Effect of deposition energy on underwater electrical wire explosion
Yang et al. Cathodic plasma electrolysis processing for metal coating deposition
Mao et al. Research on the time-delay characteristics of the laser-triggered vacuum switch
Zhao et al. Intense pulsed ion beam sources for industrial applications
RU2590045C2 (ru) Способ получения металлического нанопорошка из отходов быстрорежущей стали в керосине
Shi et al. Effect of high-voltage electrode geometry on energy deposition into exploding wire in vacuum
RU2313430C1 (ru) Способ сварки не растворяющихся друг в друге металлов
Pinzaru Experimental investigations on the durability of tool-electrodes at the surface processing by pulsed electrical discharge
RU2479668C1 (ru) Способ ионно-плазменного легирования поверхности изделия
Mingolo et al. Enhanced energy deposition efficiency of glow discharge electron beams for metal surface treatment
RU2455117C2 (ru) Способ получения нанопорошка на основе карбида вольфрама
Topala et al. Physical and chemical phenomena at the interaction of EDI plasma with electrodes surfaces
RU2607398C2 (ru) Способ нанесения покрытий путем плазменного напыления и устройство для его осуществления
JP2007005011A (ja) 電子ビーム照射表面改質装置
Kuznetsov Vacuum-arc hardening of metals surface
Wang et al. Behaviors of suspended powder in powder mixed EDM

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20150526

PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181231