RU2539499C1 - Способ изготовления наплавленного режущего инструмента - Google Patents

Способ изготовления наплавленного режущего инструмента Download PDF

Info

Publication number
RU2539499C1
RU2539499C1 RU2013125618/02A RU2013125618A RU2539499C1 RU 2539499 C1 RU2539499 C1 RU 2539499C1 RU 2013125618/02 A RU2013125618/02 A RU 2013125618/02A RU 2013125618 A RU2013125618 A RU 2013125618A RU 2539499 C1 RU2539499 C1 RU 2539499C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deposited
plastic deformation
surfacing
metal
surface plastic
Prior art date
Application number
RU2013125618/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013125618A (ru
Inventor
Алексей Юрьевич Лаврентьев
Николай Семенович Зубков
Дмитрий Анатольевич Барчуков
Артем Александрович Хохлов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской 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 "Тверской государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2013125618/02A priority Critical patent/RU2539499C1/ru
Publication of RU2013125618A publication Critical patent/RU2013125618A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2539499C1 publication Critical patent/RU2539499C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turning (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к инструментальному производству, а именно изготовлению металлорежущего инструмента с применением наплавки. Способ изготовления наплавленного режущего инструмента включает механическую и термическую обработку корпуса, наплавку быстрорежущей сталью рабочего слоя, его поверхностное пластическое деформирование и высокотемпературный отпуск. Согласно изобретению при поверхностном пластическом деформировании осуществляют упрочнение металла зоны термического влияния наклепом, а высокотемпературный отпуск наплавленного металла выполняют локальным. Техническим результатом изобретения является сокращение расхода быстрорежущей стали, затрат на наплавку и термическую обработку, повышение технологичности и производительности процесса изготовления наплавленного режущего инструмента. 4 ил.

Description

Изобретение относится к инструментальному производству, а именно к изготовлению металлорежущего инструмента с применением наплавки.
Известен способ изготовления рабочих частей отрезного резца, включающий наплавку быстрорежущей стали в паз заготовки рабочих частей резца, выполненной из конструкционной стали, термическую обработку, разделение и заточку, при этом паз заготовки ограничивают охлаждаемой формирующей пластиной снизу, а заготовку выполняют цельной из условия ее последующего разделения лазерной резкой на четыре одинаковых рабочих части отрезного резца (RU 2367555, кл. B23P 15/30, 2009 г.).
Недостатком известного способа является разупрочнение корпуса инструмента при наплавке и трехкратном высокотемпературном отпуске наплавленного инструмента. Так при наплавке в зоне термического влияния (ЗТВ) происходит снижение твердости с 580 HV до 450 HV. При отпуске прочность снижается с 1700 МПа до 1000 МПа при снижении твердости с 580 HV до 300 HV. Это разупрочнение требует выполнения дополнительных мероприятий по повышению прочности корпуса инструмента. Как правило, разупрочнение компенсируют увеличением объема наплавленного металла, что ведет к дополнительному расходу быстрорежущей стали, увеличению затрат на наплавку, повышению себестоимости изготовления.
Устранение разупрочнения корпуса инструмента позволило бы сократить расход быстрорежущей стали, затраты на наплавку и высокотемпературный отпуск, предложить ресурсосберегающий энергоэффективный и высокотехнологичный способ изготовления наплавленного режущего инструмента.
Прототипом изобретения является способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали (з. №2012121023/02, пол. Решение от 04.02.2013 г.), включающий поверхностное пластическое деформирование наплавленного металла и отпуск. Поверхностное пластическое деформирование выполняют во время охлаждения наплавленного металла после наплавки в температурном интервале от (Мн+80)°C до 60°C, где Мн - температура начала мартенситного превращения наплавленной быстрорежущей стали, а отпуск выполняют однократным при температуре нагрева 520-540°C, и выдержку осуществляют в течение 20-40 мин. В соответствии с указанным способом ограничены кратность, температура и время отпуска наплавленного металла за счет достижения двухфазной структуры путем пластического деформирования наплавленного металла в интервале сверхпластичности при мартенситном превращении аустенита. Отсутствие в структуре остаточного аустенита позволяет ограничить термическую обработку наплавленного инструмента однократным отпуском при более низкой температуре нагрева и меньшем времени выдержки только для протекания процессов дисперсионного твердения и повышения механических и эксплуатационных свойств.
Недостатком прототипа является невозможность полного исключения разупрочнения корпуса инструмента при наплавке и его термической обработке.
В основу настоящего изобретения поставлена задача полного исключения разупрочнения корпуса инструмента при наплавке при последующем высокотемпературном отпуске.
Техническим решением изобретения является сокращение расхода быстрорежущей стали, затрат на наплавку и термическую обработку, а также повышение технологичности и производительности процесса изготовления наплавленного режущего инструмента.
Поставленная задача и технический результат осуществляются тем, что способ изготовления наплавленного режущего инструмента включает механическую и термическую обработку корпуса, наплавку быстрорежущей сталью рабочего слоя, его поверхностное пластическое деформирование и высокотемпературный отпуск. Согласно изобретению при поверхностном пластическом деформировании осуществляют упрочнение металла зоны термического влияния наклепом, а высокотемпературный отпуск выполняют локально в области наплавленного металла.
Выполнение пластического деформирования наплавленного металла и металла зоны термического влияния обеспечивает условия полного превращения аустенита быстрорежущей стали и упрочнение наклепом металла зоны термического влияния до исходного уровня. Выполнение высокотемпературного отпуска наплавленного металла локальным позволяет выполнять наплавку при минимальных тепловложениях, уменьшить толщину наплавленного слоя и полностью исключить разупрочнения корпуса. Указанные действия при изготовлении наплавленного режущего инструмента ограничивают тепловложения за счет уменьшения погонной энергии (эффективная мощность, деленная на скорость наплавки) и позволяют уменьшить ширину зоны термического влияния. Уменьшение толщины наплавленного слоя, с учетом устранения разупрочнения корпуса, позволяет дополнительно снизить тепловложение и ширину зону термического влияния (ЗТВ). В свою очередь уменьшение ширины ЗТВ и толщины наплавленного слоя позволяет при поверхностном пластическом деформировании за счет наклепа повысить твердость и прочность металла ЗТВ и устранить ее разупрочнение.
Отличительные признаки заявленного способа позволяют устранить разупрочнение корпуса, снизить расход быстрорежущей стали, затраты на наплавку и термическую обработку, повысить производительность и технологичность процесса изготовления и снизить себестоимость режущего инструмента.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена заготовка корпуса инструмента; на фиг. 2 - указан процесс наплавки корпуса быстрорежущей сталью; на фиг. 3 - поверхностное пластическое деформирование наплавленного слоя; на фиг. 4 - локальный высокотемпературный отпуск.
Режущий инструмент выключает корпус 1 с наплавленным слоем 2. Наплавку осуществляли дугой прямого действия обратной полярности в среде аргона, используя горелку 3, при этом образуется ЗТВ 4. Поверхностное пластическое деформирование наплавленного слоя 2 осуществляли наклепом в зоне термического влияния бойком 5, а высокотемпературный отпуск выполняли с применением индукционного нагрева поверхности металла наплавленного слоя 2 индуктором 6.
Способ осуществляется следующим образом.
Из полосы конструкционной стали изготовляли заготовку корпуса 1 резца (фиг. 1). Наплавленный слой 2 получали наплавкой при помощи порошковой проволоки диаметром 1,2 мм дугой прямого действия обратной полярности в среде аргона, используя горелку 3 (фиг. 2). Для уменьшения тепловложения наплавку выполняли с импульсным управлением переноса электродного металла в дуге, что обеспечивает снижение температуры капель электродного металла и, соответственно, температуры металла сварочной ванны, в результате уменьшается ширина ЗТВ 4.
В процессе наплавки при охлаждении и достижении металлом наплавленного слоя 2 температуры Мн + 60°С, выполняли поверхностное пластическое деформирование в зоне термического влияния 4 с энергией Q наплавленного слоя 2, применяя боек 5 (фиг. 3).
По окончании наплавки и завершения поверхностного пластического деформирования (ППД) выполняли высокотемпературный отпуск, с применением индукционного нагрева поверхности металла наплавленного слоя 2 индуктором 6 (фиг. 4).
Способ изготовления наплавленного режущего инструмента иллюстрируется следующим примером.
Пример.
Изготавливали партию токарных резьбовых резцов для нарезания трапецеидальной резьбы с применением наплавки рабочего слоя быстрорежущей сталью Р2М8 на заготовку корпуса 1, выполненного из конструкционной стали 30ХГС ГОСТ 4543-71.
После выполнения объемной термической обработки (закалка от 880°С и низкотемпературный отпуск при 180°С) твердость заготовок корпуса 1 составила HV580.
Наплавку рабочего слоя 2 выполняли одноваликовую при толщине наплавленного слоя 2-4,5 мм что на ≈25% меньше по сравнению с прототипом. На основании расчетов тепловых процессов и экспериментальных исследований минимальная величина погонной энергии составила ≈3000 Вт/см. Снижение погонной энергии позволило уменьшить ширину зоны термического влияния более чем в два раза.
Поверхностное пластическое деформирование наплавленного металла осуществляли бойком 5 в зоне термического влияния, установленным в перфораторе BOSCH GBH-5-10 Professional на режимах, принятых в прототипе.
Локальный высокотемпературный отпуск выполняли при индукционном нагреве слоя 2 наплавленного металла с использованием установки для закалки ТВЧ при максимальной температуре нагрева 620°С. Предварительными исследованиями установили, что при температуре нагрева поверхности 600-620°С исключается разупрочнение корпуса 1 и обеспечивается оптимальная твердость слоя 2 наплавленного металла. Снижение температуры нагрева уменьшает твердость металла наплавленного слоя 2. Повышение температуры приводит к разупрочнению корпуса 1 и снижению твердости металла наплавленного слоя 2.
Твердость наплавленного металла составила HV1100, металла ЗТВ - HV 590, корпуса инструмента HV 580, что подтвердило отсутствие разупрочнения закаленной и низкоотпущенной стали 30ХГС и в том числе в зоне термического влияния.
Испытания промышленно-экспериментальной партии резцов в производственных условиях на стандартных принятых режимах показали повышенную стойкость резцов при отсутствии разрушения рабочей части.
В сравнении с прототипом расход быстрорежущей стали сократился на ≈25%, эффективная мощность уменьшена на ≈75%, ширина зоны термического влияния уменьшена на ≈40%, расход электрической энергии на наплавку и термическую обработку снизили на ≈65% и ≈80% соответственно, что подтвердило существенное ресурсосбережение и энергоэффективность способа.
На основании проделанной работы можно сделать вывод, что поставленная задача - исключение разупрочнения закаленной и низкоотпущенной конструкционной стали корпуса при изготовлении наплавленного режущего инструмента - достигнута.
Предлагаемое изобретение находится на стадии опытно-промышленных исследований и испытаний.

Claims (1)

  1. Способ изготовления наплавленного режущего инструмента, включающий механическую и термическую обработку корпуса, наплавку рабочего слоя из быстрорежущей стали, его поверхностное пластическое деформирование и высокотемпературный отпуск, отличающийся тем, что при поверхностном пластическом деформировании наплавленного рабочего слоя осуществляют деформирование металла в зоне его термического влияния, при этом деформирование ведут путем наклепа, а высокотемпературный отпуск выполняют локально в области наплавленного рабочего слоя.
RU2013125618/02A 2013-06-03 2013-06-03 Способ изготовления наплавленного режущего инструмента RU2539499C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013125618/02A RU2539499C1 (ru) 2013-06-03 2013-06-03 Способ изготовления наплавленного режущего инструмента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013125618/02A RU2539499C1 (ru) 2013-06-03 2013-06-03 Способ изготовления наплавленного режущего инструмента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013125618A RU2013125618A (ru) 2014-12-10
RU2539499C1 true RU2539499C1 (ru) 2015-01-20

Family

ID=53288554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013125618/02A RU2539499C1 (ru) 2013-06-03 2013-06-03 Способ изготовления наплавленного режущего инструмента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2539499C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627837C1 (ru) * 2016-02-24 2017-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Способ изготовления наплавленного биметаллического режущего инструмента
RU2679032C1 (ru) * 2018-01-30 2019-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Способ изготовления наплавленного биметаллического сопла

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU737482A1 (ru) * 1977-01-12 1980-05-30 Научно-производственное объединение по технологии машиностроения Способ термической обработки сварного соединени
RU2483120C1 (ru) * 2012-05-22 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU737482A1 (ru) * 1977-01-12 1980-05-30 Научно-производственное объединение по технологии машиностроения Способ термической обработки сварного соединени
RU2483120C1 (ru) * 2012-05-22 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627837C1 (ru) * 2016-02-24 2017-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Способ изготовления наплавленного биметаллического режущего инструмента
RU2679032C1 (ru) * 2018-01-30 2019-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Способ изготовления наплавленного биметаллического сопла

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013125618A (ru) 2014-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103433551B (zh) 一种摆式凹凸剪刀片的制造方法
CN104801922A (zh) 一种辊道轴头断裂后的修复方法
CN102581145A (zh) 一种制造高硬度、高耐磨性预弯机下模的方法
CN104440009A (zh) 一种铁皮切刀的制造方法
KR20170077192A (ko) 강 시트 바에 성형 공정을 가함으로써 부품을 제조하는 방법
CN102925655B (zh) 凸轮轴的热处理方法
CN103205551A (zh) 支重轮的热处理加工方法
CN103286534A (zh) 一种射孔弹壳制造工艺
RU2539499C1 (ru) Способ изготовления наплавленного режущего инструмента
CN103014249A (zh) 一种大幅度提高RuT300表面硬度的激光熔凝淬火工艺
CN103131838A (zh) 焊接硬质合金刀片类刀具的焊接热处理工艺
RU2627837C1 (ru) Способ изготовления наплавленного биметаллического режущего инструмента
CN103273256B (zh) 一种金属表面超声毛化处理方法
CN102756177B (zh) 一种复合消音金刚石锯片基体的制造方法
CN104209639A (zh) 模具刃口补焊工艺
CN114085957A (zh) 一种机器人跟进式激光淬火方法
CN104060079A (zh) 一种有利于减小加工难易程度的喷嘴加工工艺
CN103276182A (zh) 车刀高频热处理新工艺方法
RU2363738C2 (ru) Способ изготовления деталей со шпоночным пазом
RU2483120C1 (ru) Способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали
CN103710516B (zh) 一种大直径小模数齿轮淬火工艺
US10730144B2 (en) Localized tempering of carburized steel
RU2313581C2 (ru) Способ ручной плазменной закалки
RU2367555C1 (ru) Способ изготовления рабочих частей отрезного резца
RU2452780C1 (ru) Способ упрочнения разделительного штампа

Legal Events

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

Effective date: 20160604