RU2499077C1 - Способ нанесения износостойких покрытий на стальные изделия - Google Patents

Способ нанесения износостойких покрытий на стальные изделия Download PDF

Info

Publication number
RU2499077C1
RU2499077C1 RU2012110684/02A RU2012110684A RU2499077C1 RU 2499077 C1 RU2499077 C1 RU 2499077C1 RU 2012110684/02 A RU2012110684/02 A RU 2012110684/02A RU 2012110684 A RU2012110684 A RU 2012110684A RU 2499077 C1 RU2499077 C1 RU 2499077C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
product
melt
coating
wearproof
temperature
Prior art date
Application number
RU2012110684/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012110684A (ru
Inventor
Михаил Евгеньевич Перфилов
Олег Михайлович Перфилов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный аграрный 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 Новосибирский государственный аграрный университет filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный аграрный университет
Priority to RU2012110684/02A priority Critical patent/RU2499077C1/ru
Publication of RU2012110684A publication Critical patent/RU2012110684A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499077C1 publication Critical patent/RU2499077C1/ru

Links

Landscapes

  • Coating With Molten Metal (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при изготовлении деталей, подверженных в процессе эксплуатации абразивному износу. Способ включает предварительную очистку покрываемой поверхности стального изделия, нанесение на очищенную поверхность изделия слоя флюса методом газопорошковой наплавки с разогревом обрабатываемой части изделия до температуры 450-600°C при использовании пропан-бутановой газовой смеси, погружение изделия в расплав износостойкой стали при температуре расплава 1560-1650°C, выдержку в расплаве в течение времени, необходимого для получения требуемой толщины покрытия, извлечение изделия с покрытием из расплава с последующим медленным охлаждением изделия с нанесенным покрытием на воздухе или вместе с термической печью с начальной температурой 500-600°C. Изобретение позволяет получать износостойкие покрытия толщиной в несколько миллиметров простым и экономичным способом. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению покрытий погружением в расплав.
Использующийся способ для нанесения защитных металлических покрытий на стальные и чугунные изделия погружением в расплав алюминия или его сплавов включает предварительное активирование поверхности изделия с последующим погружением в находящийся в ванне расплав алюминия или его сплавов, при этом активирование ведут потоком твердых частиц остроконечной формы размером 0,3-0,5 мм при скорости их подачи 100-120 м/с с последующей обработкой твердыми частицами глобулярной формы размером 1,0-2,0 мм при скорости подачи до 60 м/с. Температуру расплава поддерживают в пределах 660-780°C. Технический результат: снижение расхода алюминия и его сплавов, а также повышение коррозийной стойкости получаемых покрытий, RU 2202648 С2, 29.05.2001.
Покрытия на основе алюминия не могут применяться в качестве износостойких на стальных изделиях, т.к. абразивное изнашивание и ударные нагрузки, действующие при эксплуатации изделий, для защиты которых разрабатывался предлагаемый способ, приведут к их моментальному разрушению.
Известен способ нанесения упрочняющих покрытий из износостойких сплавов ФБХ-6-2, ПР-С27, являющихся хромистыми заэвтектическими чугу-нами, на стальные детали сельскохозяйственных машин. Нанесение покрытий производят методом погружения в расплав при температуре 1280°С. Перед наплавкой заготовки подогревают до температуры 780-800°С и покрывают расплавленным флюсом из ванны состава 60% буры и 40% борного ангидрида (Бетеня Г.Ф. Повышение долговечности почворежущих элементов сельскохозяйственной техники наплавкой намораживанием. - Мн.: БелНИ-ИНТИ, 1986. - 44 с.).
Недостатком данного способа является то, что он позволяет наносить покрытия только из чугунов различных составов при температурах их плавления, что недостаточно для сталей различных марок, поскольку он не обеспечивает необходимой температуры плавления, которая должна находиться в диапазоне 1560-1650°С. Кроме того, при нанесении флюса должен быть обеспечен нагрев изделия до высокой температуры (780-800°С) с помощью ТВЧ-источника, что, во-первых, является достаточно энергоемким процессом, а часто просто невозможно по причине необходимости применения индуктора сложной формы и больших габаритов, повторяющего контуры крупного изделия.
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в обеспечении возможности получения покрытий из сталей различных марок износостойких составов, замене энергоемкого и ограниченного конструктивно для деталей сложной формы и больших габаритов способа нанесения флюса более простым и экономичным, снижении энергоемкости технологического процесса.
Способ нанесения износостойких покрытий погружением в расплав включает в себя предварительную очистку покрываемой поверхности изделия от окалины и технологических загрязнений, нанесение на очищенную поверхность изделия слоя флюса - буры технической методом газопорошковой наплавки, погружение изделия в расплав стали, выдержку в расплаве в течение времени, необходимого для получения требуемой толщины покрытия, извлечение изделия с покрытием из расплава с последующим медленным охлаждением.
Поставленная задача решается следующим образом. Нанесение флюса на покрываемые поверхности производят методом газопорошковой наплавки с подачей флюса в порошковом виде в газовый факел при плавлении порошка в нем и последующем его нанесении на поверхность изделия в расплавленном виде. Нанесение производят с разогревом обрабатываемой части изделия до температуры 450-600°С при использовании пропан-бутановой газовой смеси, что обеспечивает образование равномерного стеклофазного слоя флюса на поверхности изделия. В предлагаемом способе нанесение флюса методом газопорошковой наплавки заменяет высокочастотный нагрев изделия до больших температур с погружением в ванну с расплавленным флюсом, что полностью исключает расход электроэнергии на данной стадии технологии.
Погружение изделия (или его части, на которую наносится защитное покрытие) в расплав происходит после предварительного подогрева до 200-300°С, что достигается выдержкой изделия над зеркалом расплава в течение необходимого времени. Подогрев изделия перед нанесеним покрытия необходим для исключения образования воздушной прослойки на поверхности холодной заготовки в объеме расплава, ведущей к образованию пор и несплошностей в покрытии. Предварительный подогрев изделия перед погружением в расплав производят в том случае, когда операции по нанесению флюса и получению покрытия разделены во времени по технологическим соображениям и изделие по этой причине остывает до температуры окружающей среды.
Способ предназначен для нанесения износостойких покрытий из сталей для отливок марок 35 ГЛ, 35ХГСЛ, 80ГСЛ, 110Г13Л и подобных им, предназначенных для деталей, работающих в условиях повышенного износа и ударных нагрузок, на стальные изделия различного назначения, а также для восстановления изношенных поверхностей на различных деталях машин.
Продолжительность выдержки изделий в расплаве изменяют в пределах от нескольких секунд до десятков секунд, что зависит от теплопроводности и теплоемкости материала изделия, его массы, соотношения объемов материала изделия под слоем расплава и над расплавом (в случае нанесения покрытия на часть поверхности изделия), конфигурации покрываемых поверхностей изделия. Погружение изделия в расплав с выдержкой в нем происходит в течение времени, необходимого для нагрева изделия или части изделия, на которую наносится покрытие, до температуры, при которой происходит образование прочных диффузионных связей между материалом покрытия и металлом изделия. Это время определяется теплопроводностью металла изделия, массой изделия, его конфигурацией, соотношением объемов (масс) изделия, находящихся под поверхностью расплава и над ним, что существенно влияет на тепловые потоки в металле изделия и скорость нагрева покрываемых частей изделия. В общем случае, время выдержки изделия в расплаве находится в пределах от 5-7 с до 10-15 с для изделий небольших и средних габаритов и масс: от 50-100 г до нескольких килограммов. Кроме того, контроль времени нанесения покрытия (момент извлечения изделия из расплава) производят визуально по началу появления зоны раскаленного металла на границе изделия с зеркалом расплава.
Охлаждение изделий с нанесенными покрытиями после извлечения их из расплава производят на воздухе или в термической печи вместе с печью, желательно с защитной атмосферой, с начальной температурой 500-600°С. Остывание изделия с покрытием на воздухе приводит в отдельных случаях к возникновению трещин в покрытии, причиной чего являются, в основном, различные коэффициенты термического расширения материалов покрытия и изделия.
Покрытия по функциональному назначению относятся к износостойким, и предназначаются, в основном, для упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин (плужных лемехов, культиваторных лап, ножей фрез и др.), а также могут быть использованы в технологии восстановления изношенных поверхностей деталей машин различного назначения.
Материалы, которые наносят известным способом (хромистые заэвтектические чугуны различных составов), обладают повышенной хрупкостью в сравнении со сталями, что является ограничением при работе деталей в условиях абразивного износа с ударными нагрузками в почве.
Техническая задача изобретения - получение на рабочих поверхностях изделий износостойких покрытий, способных противостоять абразивному износу и ударным нагрузкам при работе изделий, обеспечение восстановления изношенных поверхностей изделий различного назначения.
Технический результат от использования предлагаемого изобретения заключается в получении на рабочих поверхностях изделий, подверженных абразивному износу и высоким ударным нагрузкам, например, рабочих органов почвообрабатывающих машин, защитных покрытий значительной толщины (до нескольких миллиметров), из материалов, обладающих повышенными характеристиками: прочностью, износостойкостью, коррозионной стойкостью - сталей различных составов, в том числе, с модифицированной наночастицами карбидов или оксидов тугоплавких металлов структурой.

Claims (2)

1. Способ нанесения износостойких покрытий на стальные изделия, включающий очистку поверхности изделия перед покрытием, нанесение флюса на покрываемые поверхности изделия, погружение изделия в расплав и извлечение изделия с покрытием из расплава, отличающийся тем, что в качестве материала покрытия используют износостойкую сталь, нагрев ванны расплава стали производят до температур 1560-1650°C, а нанесение флюса на поверхность изделия производят с разогревом обрабатываемой части изделия до температуры 450-600°C при использовании пропан-бутановой газовой смеси.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед погружением в расплав производят предварительный подогрев изделия до 200-300°C, а после извлечения из расплава изделие с нанесенным покрытием медленно охлаждают на воздухе или вместе с термической печью с начальной температурой 500-600°C.
RU2012110684/02A 2012-03-20 2012-03-20 Способ нанесения износостойких покрытий на стальные изделия RU2499077C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110684/02A RU2499077C1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Способ нанесения износостойких покрытий на стальные изделия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110684/02A RU2499077C1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Способ нанесения износостойких покрытий на стальные изделия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012110684A RU2012110684A (ru) 2013-09-27
RU2499077C1 true RU2499077C1 (ru) 2013-11-20

Family

ID=49253639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110684/02A RU2499077C1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Способ нанесения износостойких покрытий на стальные изделия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2499077C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6143364A (en) * 1996-11-11 2000-11-07 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Hot dip plating method and apparatus
RU2202648C2 (ru) * 2001-05-29 2003-04-20 Закрытое акционерное общество "Межотраслевое юридическое агентство "Юрпромконсалтинг" Способ нанесения защитных металлических покрытий на изделия из чугуна или стали
RU2411090C1 (ru) * 2006-12-13 2011-02-10 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Способ нанесения покрытия на металлическую подложку и подложка с нанесенным покрытием
JP4781172B2 (ja) * 2006-06-08 2011-09-28 日新製鋼株式会社 表面外観に優れる塗装鋼板の製造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6143364A (en) * 1996-11-11 2000-11-07 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Hot dip plating method and apparatus
RU2202648C2 (ru) * 2001-05-29 2003-04-20 Закрытое акционерное общество "Межотраслевое юридическое агентство "Юрпромконсалтинг" Способ нанесения защитных металлических покрытий на изделия из чугуна или стали
JP4781172B2 (ja) * 2006-06-08 2011-09-28 日新製鋼株式会社 表面外観に優れる塗装鋼板の製造方法
RU2411090C1 (ru) * 2006-12-13 2011-02-10 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Способ нанесения покрытия на металлическую подложку и подложка с нанесенным покрытием

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012110684A (ru) 2013-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zafar et al. Development and characterisations of WC–12Co microwave clad
CN104250801B (zh) 一种热轧无缝钢管输送辊激光熔覆耐磨、抗热合金涂层的工艺
CN103691909B (zh) 一种铝/镁固液复合铸造成型方法
Gorunov et al. Study of the effect of heat treatment on the structure and properties of the specimens obtained by the method of direct metal deposition
CN103911579A (zh) 感应预热熔涂薄层工艺
CN103386476A (zh) 一种复合双金属立式磨磨辊及制作工艺
Gao et al. Effect of re-melting on the cladding coating of Fe-based composite powder
CN104561994A (zh) 一种甩带机铜辊的激光表面熔覆方法
Choudhary et al. Laser surface polishing of NiCrSiBC–60WC ceramic-metal matrix composite deposited by laser directed energy deposition process
CN110586944A (zh) 金属3d打印零件的激光表面改性方法
Škamat et al. Pulsed laser processed NiCrFeCSiB/WC coating versus coatings obtained upon applying the conventional re-melting techniques: Evaluation of the microstructure, hardness and wear properties
Bonek The investigation of microstructures and properties of high speed steel HS6-5-2-5 after laser alloying
CN107630215A (zh) 一种工件表面的耐磨耐腐蚀处理方法
CN104593770A (zh) 一种在蠕墨铸铁表面制备钴基合金涂层的激光熔覆方法
RU2499077C1 (ru) Способ нанесения износостойких покрытий на стальные изделия
CN106350816A (zh) 一种铝合金激光熔覆Si‑Cr‑B‑W‑Al耐磨涂层的方法
CN104999228A (zh) 一种铸钢件表面质量处理工艺
Lee et al. Study of high speed steel AISI M4 powder deposition using direct energy deposition process
Jian et al. Effect of laser pretreatment and laser cladding on the interface bond strength and surface properties of vermicular graphite
RU2532738C1 (ru) Способ восстановления изношенных поверхностей стальных деталей
CN1332255A (zh) 铸钢轧辊表面激光强化处理方法
Bakic et al. Microstructural characterization of WC and CrC based coatings applied by different processes
CN109234727B (zh) 一种添加微米Ti的等离子堆焊铁基Cr3C2过共晶耐磨涂层及其制备方法
JP3968300B2 (ja) 搬送用ロール
Silva et al. Dynamic recrystallization in severely plastically deformed iron aluminide coatings obtained by friction surfacing

Legal Events

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

Effective date: 20140321