RU2527511C1 - Способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев - Google Patents
Способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев Download PDFInfo
- Publication number
- RU2527511C1 RU2527511C1 RU2013109183/02A RU2013109183A RU2527511C1 RU 2527511 C1 RU2527511 C1 RU 2527511C1 RU 2013109183/02 A RU2013109183/02 A RU 2013109183/02A RU 2013109183 A RU2013109183 A RU 2013109183A RU 2527511 C1 RU2527511 C1 RU 2527511C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- alloying
- laser radiation
- layer
- doping
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам упрочнения поверхности металлических материалов с помощью формирования наноразмерных покрытий путем воздействия лазерного излучения и может быть применено в различных отраслях промышленности для получения износостойких и антифрикционных покрытий. Формирование наноразмерного поверхностного покрытия осуществляют путем обработки поверхности металлических изделий легирующим сплавом, используемым в мелкодисперсной порошкообразной форме. Облучение поверхности сфокусированным оптическим тепловым лучом высокоэнергетического квантового генератора осуществляют путем перемещения лазерного луча с шагом в 25 микрон и с мощностью, достаточной для точечного расплавления слоя легирующего сплава, состоящего из нанокомпозитных систем, осуществляют вплавление слоя легирующего сплава в обрабатываемое изделие. Затем охлаждают поверхность обрабатываемой детали струей сжатого воздуха с температурой 20°C под давлением 8 кПа для кристаллизации легирующего сплава на металлической поверхности изделия с обеспечением дополнительного адгезионного сцепления слоя легирующего сплава с охлажденной поверхностью изделия без изменения структуры поверхности и с образованием на ней слоя легирующего сплава с нитридной и/или карбидной матрицей с нанокомпозитной структурой, при этом мощность лазерного излучения определяют выражением Р=1*10-2*V*C*T/L, в котором Р - мощность лазерного излучения, Вт, 1*10-2 - математическая константа, V - скорость перемещения лазерного луча по поверхности, мм/сек, С - теплоемкость легирующего сплава, Дж/К, Т - температура плавления легирующего сплава, К, L - толщина слоя легирующего сплава, мм. Повышается качество создаваемого на поверхности деталей покрытия, обладающего высокими жаростойкостью, коррозионной и эрозионной стойкостью. 3 ил., 1 пр.
Description
Изобретение относится к способам упрочнения поверхности металлических материалов с помощью формирования наноразмерных покрытий путем воздействия лазерного излучения и может быть применено в различных отраслях промышленности для получения износостойких и антифрикционных покрытий.
Известны различные методы воздействия на деталей с целью их поверхностного упрочнения, например известен: «Способ контроля толщины упрочненного слоя при лазерной термической обработке металлических изделий», включающий предварительное определение графической зависимости толщины упрочненного слоя при закалке лазером от заданного параметра на опытных образцах из стали изделия, измерение заданного параметра из графической зависимости, полученной на опытных образцах, с целью повышения точности измерения, толщину упрочненного слоя определяют в зависимости от концентрации углерода в мартенсите стали, а в качестве параметра измеряют концентрацию углерода в мартенсите стали на поверхности изделия в зоне, ограниченной по ширине (0,3-0,7)d, где d - диаметр луча лазера на поверхности изделия. Патент РФ на изобретение №1832730, MIIK:C21D 1/09, опубл. 20.02.1996 г.
Известен также «Способ упрочнения поверхности изделий из металлических материалов с получением наноструктурированных поверхностных слоев», включающий обработку потоками высокотемпературной импульсной плазмы, отличающийся тем, что обработке подвергают изделие типа тела вращения, при этом поверхность изделия предварительно плакируют припоем на основе быстрозакаленных сплавов, а обработку плакированной поверхности проводят в камере потоками высокотемпературной импульсной самостягивающейся плазмы путем воздействия на всю плакируемую поверхность каждым импульсом плазмы с числом импульсов и их длительностью, выбираемыми из условия получения наноструктурированных поверхностных слоев. Патент РФ на изобретение №2418074, МПК: С21 1/09; опубл. 07.10.2009 г.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому в качестве изобретения техническому объекту является: «Способ формирования наноразмерных поверхностных покрытий», включающий энергетическое воздействие на предварительно очищенные участки поверхности твердокристаллического материала типа твердый раствор, энергетическое воздействие осуществляют лазерным излучением с частотой следования импульсов не менее 4 кГц, при этом максимальная плотность мощности воздействующего импульсно-периодического лазерного излучения не превышает значения q<4,88λ, (T)*Tпл/Df, где λ (Т )- коэффициент теплопроводимости материала; Тпл - температура плавления материала; Df - апертура лазерного излучения в плоскости обработки, нагрев осуществляют в течение промежутка времени не менее 30 с.
Патент РФ на изобретение №2371380, МПК: B23C 26/00, опубл. 2008.07.01. Технический результат заключается в повышении качества создаваемого на поверхности деталей покрытия путем упрочнения их поверхности слоем легирующего сплава с помощью лазерного излучения.
Достижение указанного результата обеспечивается за счет того, что «Способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев» включает формирование наноразмерного поверхностного покрытия с последующим энергетическим воздействием на подготовленные участки поверхности лазерным излучением. При этом формирование наноразмерного поверхностного покрытия осуществляют путем обработки поверхности металлических изделий легирующим сплавом, используемым в мелкодисперсной порошкообразной форме. Облучение поверхности осуществляют сфокусированным оптическим тепловым лучом высокоэнергетического квантового генератора путем перемещения лазерного луча с шагом в 25 микрон и с мощностью, достаточной для точечного расплавления слоя легирующего сплава, состоящего из нанокомпозитных систем. В процессе обработки происходит вплавление слоя легирующего сплава в обрабатываемое изделие. Затем охлаждают поверхность обрабатываемой детали струей сжатого воздуха с температурой 20°C под давлением 8 кПа. При этом происходит кристаллизация легирующего сплава на металлической поверхности изделия, вызывающая в свою очередь дополнительное адгезионное сцепление слоя легирующего сплава с охлажденной поверхностью изделия, без изменения структуры поверхности и с образованием на ней слоя легирующего сплава с нитридной и/или карбидной матрицей нанокомпозитной структуры. В свою очередь мощность лазерного излучения находится в зависимости, равной P=1*10-2*V*C*T/L,
где P - мощность лазерного излучения, Вт;
1*10-2 - математическая константа;
V - скорость перемещения лазерного луча по поверхности, мм/сек;
С - теплоемкость легирующего сплава, Дж/К;
Т - температура плавления легирующего сплава, К;
L - толщина слоя легирующего сплава, мм.
Нанокомпозитные системы включают смесь металлических и неметаллических соединений, состав которых находится в прямой зависимости от характеристики покрытия полученного изделия с упрочненной поверхностью и их назначения и области применения.
Примеры конкретной реализации способа: формирование наноразмерного поверхностного покрытия осуществляют путем обработки поверхности металлических изделий легирующим сплавом. Для этого на обрабатываемый участок металла наносится легирующий сплав в мелкодисперсной порошкообразной форме. Изделие закрепляется на неподвижной основе. Энергетическое воздействие осуществляется путем направления на поверхность обрабатываемой детали лазерного луча оптической головки по заданной программе ЧПУ, которая перемещая луч с шагом в 25 микрон, осуществляет вплавление слоя легирующего сплава в тело обрабатываемой детали и с мощностью, достаточной для точечного расплавления слоя легирующего сплава, состоящего из нанокомпозитных систем.
Мощность лазерного излучения находится в зависимости, равной
P=1*10-2*V*C*T/L,
где Р - мощность лазерного излучения, Вт;
1*10-2 - математическая константа;
V - скорость перемещения лазерного луча по поверхности, мм/сек;
С - теплоемкость легирующего сплава, Дж/К;
Т - температура плавления легирующего сплава, К;
L - толщина слоя легирующего сплава, мм.
Затем охлаждают поверхность обрабатываемой детали струей сжатого воздуха с температурой 15-25°C под давлением 8 кПа. При этом происходит кристаллизация легирующего расплава на металлической поверхности детали, вызывающая в свою очередь дополнительное адгезионное сцепление легирующего слоя с охлажденной поверхностью изделия, без изменения структуры поверхности и с образованием на поверхности слоя легирующего сплава с нитридной и/или карбидной матрицей нанокомпозитной структуры (см. фото 1).
Способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев предназначен для упрочнения методом легирования любых металлических поверхностей. Он способен выполнять слойное, поверхностное, плавленолитое легирование составом из ингредиентов различных металлов и соединений. Это недоступно другим способам, тем более электрохимическому. Для получения нужного результата достаточно нанести слой легирующего компонента на поверхность и обработать лазерным лучом. Слой может иметь толщину до нескольких десятых долей миллиметра и состоять из смеси различных ингредиентов металлов и неметаллических соединений. Предложенный в качестве изобретения способ открывает возможности изготовления различных твердых, интерметаллических, высоко тугоплавких, нанокомпозитных систем, в том числе (W+Re). (Mo+Re) и др. Их матрицы имеют преимущественно металлическую связь. Это несуществующие в природе высокотемпературные материалы с нитридной и/или карбидной дисперсионной, наноупрочненной структурой, Матрицы их обладают свойствами высокотемпературной твердости, жаропрочности и стойкости в высокой температуре. Сродство структур металлов и металлических нанокомпозитов, с хорошей текучестью, позволяют наплавлять на них сплошные плавленолитые мультислои защитно-упрочняющих покрытий, в том числе на рабочие поверхности перьев лопаток турбинных двигателей (ТРД). Слои легко сплавляются между собой и с рабочими поверхностями перьев. Толщина мультислоя до 0,5 мм. Несмотря на небольшую толщину слоя такой метод упрочнения рабочих поверхностей перьев лопаток турбин является их эффективной высокотемпературной защитой и многократно увеличивает устойчивость к коррозионным и эрозионным износам перьев лопаток, работающих в потоке высокотемпературного реактивного газа при температуре выше 1200°C. Такой слой покрытия не может быть отслоен или разрушен любым другим воздействием.
Кроме того, применение мультислоев таких нано-металло-керметных упрочняющих защитных, высокотемпературных, жаростойких покрытий, в авиационных и космических отраслях, обеспечит эффективный одновременный подъем термических, механических, коррозионных и эрозионных параметров свойств металлических изделий, изготовленных вышеописанным способом.
Приведен пример получения высокотемпературного покрытия для упрочнения поверхностей любых деталей высокую твердость и жаропрочность. Выполняется это превращением микроструктуры их поверхностного слоя (0,3÷0,5 мм), в нитридо-карбидное наносоединение - МЕТАЛЛИД высокой жаропрочности (Фото 1). Жаропрочность можно и дальше повышать наплавлением дополнительных упрочняющих плавленолитых слоев из металлидного расплава. Состоит расплав из смеси ингредиентов важнейших тугоплавких металлических систем /их 13/ в любой комбинации. Жаростойкость металлида можно увеличивать наплавлением на его поверхность, защитных плавленолитых слоев из расплава жаростойкого нанометаллидо-керметного соединения (Фото 2) с жаростойкостью до 10000°C. Когезионная прочность сцепления слоев исключает расслоения, не изменяет размеры и микроструктуру детали. Микротвердость покрытий до HV=8÷103 кг/мм2≈(β BN куб. - боразон).
Жаростойкость нанометаллидных соединений и покрытий выше 4000°C. Микротвердость слоев до - HV=8÷103 кг/мм2 ≈βN куб. (боразон). (Алмаз - HV=10060 кг/мм2).
Данный способ обработки лазерным лучом может быть применен также при диффузионном насыщении поверхностных слоев деталей азотом (нитроазотирование), углеродом (нитроцементация) или их смесью. Это обеспечит многократное повышение контактной усталостной прочности без изменения размеров изделий, структура на (Фото 3).
Предлагаемый в качестве изобретения «Способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев» позволяет получать комбинированные покрытия с высокими качественными характеристиками поверхностного слоя обрабатываемых изделий, в результате применения этого способа получают изделия с покрытиями, обладающими высокими жаростойкостью, коррозионной и эрозионной стойкостью.
Claims (1)
- Способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев, включающий формирование наноразмерного поверхностного покрытия с последующим энергетическим воздействием на подготовленные участки поверхности лазерным излучением, отличающийся тем, что формирование наноразмерного поверхностного покрытия осуществляют путем обработки поверхности металлических изделий легирующим сплавом, используемым в мелкодисперсной порошкообразной форме, а облучение поверхности сфокусированным оптическим тепловым лучом высокоэнергетического квантового генератора осуществляют путем перемещения лазерного луча с шагом в 25 микрон и с мощностью, достаточной для точечного расплавления слоя легирующего сплава, состоящего из нанокомпозитных систем, при этом осуществляют вплавление слоя легирующего сплава в обрабатываемое изделие, затем охлаждают поверхность обрабатываемой детали струей сжатого воздуха с температурой 20°C под давлением 8 кПа для кристаллизации легирующего сплава на металлической поверхности изделия с обеспечением дополнительного адгезионного сцепления слоя легирующего сплава с охлажденной поверхностью изделия без изменения структуры поверхности и с образованием на ней слоя легирующего сплава с нитридной и/или карбидной матрицей с нанокомпозитной структурой, при этом мощность лазерного излучения определяют выражением Р=1*10-2*V*C*T/L, в котором Р - мощность лазерного излучения, Вт, 1*10-2 - математическая константа, V - скорость перемещения лазерного луча по поверхности, мм/сек, С - теплоемкость легирующего сплава, Дж/К, Т - температура плавления легирующего сплава, К, L - толщина слоя легирующего сплава, мм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013109183/02A RU2527511C1 (ru) | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013109183/02A RU2527511C1 (ru) | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2527511C1 true RU2527511C1 (ru) | 2014-09-10 |
RU2013109183A RU2013109183A (ru) | 2014-09-10 |
Family
ID=51539761
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013109183/02A RU2527511C1 (ru) | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2527511C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2165997C2 (ru) * | 1999-05-31 | 2001-04-27 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева | Способ лазерно-газотермического нанесения покрытия |
US20080226843A1 (en) * | 2005-06-20 | 2008-09-18 | Harold Haruhisa Fukubayashi | Laser Cladding on Low Heat Resistant Substrates |
RU2371380C1 (ru) * | 2008-07-01 | 2009-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | Способ формирования наноразмерных поверхностных покрытий |
US20090288601A1 (en) * | 2000-10-17 | 2009-11-26 | Nanogram Corporation | Coating formation by reactive deposition |
RU2445378C2 (ru) * | 2010-03-22 | 2012-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Лазерно-плазменные технологии" | Способ получения износостойкой поверхности металлов и их сплавов (варианты) |
-
2013
- 2013-02-28 RU RU2013109183/02A patent/RU2527511C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2165997C2 (ru) * | 1999-05-31 | 2001-04-27 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева | Способ лазерно-газотермического нанесения покрытия |
US20090288601A1 (en) * | 2000-10-17 | 2009-11-26 | Nanogram Corporation | Coating formation by reactive deposition |
US20080226843A1 (en) * | 2005-06-20 | 2008-09-18 | Harold Haruhisa Fukubayashi | Laser Cladding on Low Heat Resistant Substrates |
RU2371380C1 (ru) * | 2008-07-01 | 2009-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | Способ формирования наноразмерных поверхностных покрытий |
RU2445378C2 (ru) * | 2010-03-22 | 2012-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Лазерно-плазменные технологии" | Способ получения износостойкой поверхности металлов и их сплавов (варианты) |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013109183A (ru) | 2014-09-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Song et al. | Repair of 304 stainless steel by laser cladding with 316L stainless steel powders followed by laser surface alloying with WC powders | |
Chen et al. | Effect of heat treatment on microstructure and mechanical properties of laser additively manufactured AISI H13 tool steel | |
Duraiselvam et al. | Cavitation erosion resistance of AISI 420 martensitic stainless steel laser-clad with nickel aluminide intermetallic composites and matrix composites with TiC reinforcement | |
Afzal et al. | Effect of laser melting on plasma sprayed WC-12 wt.% Co coatings | |
Lisiecki et al. | Tribological characteristic of titanium alloy surface layers produced by diode laser gas nitriding | |
Liu et al. | In situ synthesis of TiN/Ti3Al intermetallic matrix composite coatings on Ti6Al4V alloy | |
Aleem et al. | Laser controlled melting of pre-prepared inconel 718 alloy surface | |
Ramiro et al. | Characteristics of Fe-, Ni-and Co-based powder coatings fabricated by laser metal deposition without preheating the base material | |
Bonek | The investigation of microstructures and properties of high speed steel HS6-5-2-5 after laser alloying | |
Duraiselvam et al. | Liquid impact erosion characteristics of martensitic stainless steel laser clad with Ni-based intermetallic composites and matrix composites | |
Krivonosova et al. | Structure formation of high-temperature alloy by plasma, laser and TIG surfacing | |
RU2527511C1 (ru) | Способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев | |
Lisiecki | Mechanism of laser surface modification of the Ti-6Al-4V alloy in nitrogen atmosphere using a high power diode laser | |
Mahmoud et al. | Microstructure and wear behavior of TiC coating deposited on spheroidized graphite cast iron using laser surfacing | |
Mahamood et al. | Microstructure and Mechanical Behaviour of Laser Metal Deposited Titanium Alloy. | |
Duraiselvam et al. | Particle-laden liquid impact erosion characteristics of laser clad Ni-based intermetallic matrix composites with TiC and WC reinforcements | |
RU2430193C1 (ru) | Способ получения износостойких покрытий с помощью детонационного напыления | |
Zarini et al. | Cracks susceptibility elimination in fiber laser cladding of Ni-based alloy with addition of tungsten carbides | |
Kraus et al. | Laser micro-coating of stainless steel on an Al-Si cast alloy | |
Shiva et al. | Development of CuAlNi shape memory alloy structures using cold spray deposition technique with laser remelting | |
Morgado et al. | Development status of LASER Cladding and the new metallic alloys | |
Lisiecka et al. | Modification of the surface layer of sintered duplex stainless steels through alloying using the GTAW method | |
Al Harbi et al. | Optimizing HVOF spray process parameters and post-heat treatment for Micro/Nano WC–12% Co, mixed with Inconel-625 Powders: A Critical Review | |
Joshi et al. | Laser surface modification for protection against wear | |
Ascari et al. | Long pulse laser wire deposition of hard steels |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150301 |