RU2566221C1 - Method of producing sandwiched coating for cutting tool - Google Patents
Method of producing sandwiched coating for cutting tool Download PDFInfo
- Publication number
- RU2566221C1 RU2566221C1 RU2014143592/02A RU2014143592A RU2566221C1 RU 2566221 C1 RU2566221 C1 RU 2566221C1 RU 2014143592/02 A RU2014143592/02 A RU 2014143592/02A RU 2014143592 A RU2014143592 A RU 2014143592A RU 2566221 C1 RU2566221 C1 RU 2566221C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coating
- titanium
- molybdenum
- cathode
- niobium
- Prior art date
Links
Landscapes
- Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
- Physical Vapour Deposition (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке.The invention relates to methods for applying wear-resistant coatings to a cutting tool and can be used in metalworking.
Известен способ повышения стойкости режущего инструмента (РИ), при котором на его поверхность вакуумно-плазменным методом наносят износостойкое покрытие (ИП) из нитрида титана (TiN) (см. Табаков В.П. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями на основе сложных нитридов и карбонитридов титана. Ульяновск: УлГТУ, 1998. 123 с.). К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе покрытия имеют относительно низкую твердость. В результате этого покрытие в большей мере подвергается износу, в нем быстро зарождаются и распространяются трещины, приводящие к разрушению покрытия, что снижает стойкость РИ с покрытием.A known method of increasing the resistance of a cutting tool (RI), in which a wear-resistant coating (PI) of titanium nitride (TiN) is applied on its surface using a vacuum-plasma method (see Tabakov V.P. Performance of a cutting tool with wear-resistant coatings based on complex nitrides and titanium carbonitrides. Ulyanovsk: Ulyanovsk State Technical University, 1998.123 s.). The reasons that impede the achievement of the following technical result when using the known method include the fact that in the known method, the coatings have a relatively low hardness. As a result of this, the coating undergoes more wear and tear, cracks quickly nucleate and propagate in it, leading to the destruction of the coating, which reduces the resistance of the coated radiation.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ нанесения многослойного покрытия, состоящего из нижнего слоя нитрида титана и циркония TiZrN и верхнего слоя нитрида титана TiN, раскрытый в описании к свидетельству на полезную модель RU 27099 U1, принятый за прототип.The closest method of the same purpose to the claimed invention in terms of features is a method of applying a multilayer coating consisting of a lower layer of titanium nitride and zirconium TiZrN and an upper layer of titanium nitride TiN, disclosed in the description of the utility model certificate RU 27099 U1, adopted as a prototype.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного режущего инструмента с покрытием, принятого за прототип, относится то, что в известном способе многослойное покрытие обладает недостаточными твердостью и остаточными сжимающими напряжениями, а следовательно, трещиностойкостью. В результате покрытие плохо сопротивляется процессам износа и разрушения и быстро разрушается при резании.For reasons that impede the achievement of the technical result indicated below when using a known cutting tool with a coating adopted as a prototype, the multilayer coating in the known method has insufficient hardness and residual compressive stresses, and therefore, crack resistance. As a result, the coating poorly resists the processes of wear and tear and quickly collapses when cutting.
Повышение в последнее время стоимости металлорежущего инструмента и ужесточение требований к точности обрабатываемых деталей сделало еще более актуальной проблему повышения стойкости РИ. Одним из путей повышения стойкости и, как следствие, работоспособности РИ с покрытием является нанесение покрытий многослойного типа со слоями с различными физико-механическими свойствами. В двухслойном покрытии нижний слой должен обладать хорошей адгезией к инструментальной основе, высокими сжимающими напряжениями, что должно препятствовать образованию и развитию трещин в покрытии. Кроме того, создание микрослоистости приводит к увеличению его твердости и трещиностойкости и, как следствие, работоспособности РИ с покрытием.Recently, the increase in the cost of metal-cutting tools and the tightening of requirements for precision machined parts made the problem of increasing the resistance of radiation sources even more urgent. One of the ways to increase the resistance and, as a consequence, the health of RI with a coating is to apply multilayer coatings with layers with different physical and mechanical properties. In a two-layer coating, the lower layer should have good adhesion to the tool base, high compressive stresses, which should prevent the formation and development of cracks in the coating. In addition, the creation of micro-layering leads to an increase in its hardness and fracture toughness and, as a consequence, the working capacity of RI coated.
Технический результат - повышение работоспособности РИ.The technical result is an increase in the health of RI.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что наносят нижний слой из нитрида соединения титана, ниобия и молибдена при их соотношении, мас. %: титан 84,5-90,0, ниобий 6,0-10,0, молибден 4,0-5,5 и верхний слой из нитрида молибдена, а нанесение слоев покрытия осуществляют расположенными горизонтально в одной плоскости тремя катодами, первый из которых выполняют составным из титана и ниобия, второй - из молибдена и располагают противоположно первому, а третий изготавливают составным из титана и молибдена и располагают между ними, причем нижний слой наносят с использованием первого и третьего катодов, а верхний слой - с использованием второго катода.The specified technical result in the implementation of the invention is achieved by applying a lower layer of nitride compounds of titanium, niobium and molybdenum in their ratio, wt. %: titanium 84.5-90.0, niobium 6.0-10.0, molybdenum 4.0-5.5 and the upper layer of molybdenum nitride, and the coating layers are applied horizontally in the same plane by three cathodes, the first of which are made of titanium and niobium, the second is made of molybdenum and placed opposite to the first, and the third is made of titanium and molybdenum and placed between them, the lower layer being applied using the first and third cathodes, and the upper layer using the second cathode.
Такая структура покрытия позволяет получить более высокую твердость нижнего слоя покрытия. При этом нижний слой обладает высокими трещиностойкостью и уровнем сжимающих напряжений из-за дополнительного легирования материала слоя и наличию в их структуре микрослоистости, получаемой при нанесении покрытий по предлагаемой схеме расположения катодов.This coating structure allows to obtain a higher hardness of the lower coating layer. Moreover, the lower layer has high crack resistance and level of compressive stresses due to additional alloying of the material of the layer and the presence in their structure of microlayers obtained by coating according to the proposed cathode arrangement.
Сущность изобретения заключается в следующем. В покрытии при резании происходят процессы трещинообразования, приводящие к его разрушению. В этих условиях покрытие должно иметь слоистую структуру для торможения трещин. Слои покрытия должны обладать высокой твердостью для повышения износо- и трещиностойкости. При этом слои многослойного покрытия должны иметь высокую прочность связи между собой, что обеспечивается их высоким сродством друг с другом из-за наличия общих элементов.The invention consists in the following. During cutting, cracking processes occur in the coating, leading to its destruction. Under these conditions, the coating should have a layered structure to inhibit cracks. Coating layers must have high hardness to increase wear and crack resistance. Moreover, the layers of the multilayer coating should have high bond strength between each other, which is ensured by their high affinity for each other due to the presence of common elements.
Пластины с покрытиями, полученные с отклонениями от указанной технологии получения, показали более низкие результаты.Coated plates obtained with deviations from the indicated production technology showed lower results.
Для экспериментальной проверки заявленного способа было нанесено покрытие-прототип, а также двухслойное покрытие по предлагаемому способу.For experimental verification of the claimed method, a prototype coating was applied, as well as a two-layer coating according to the proposed method.
Нанесение предлагаемого покрытия осуществляется следующим образом. Твердосплавные пластины МК8 (размером 4,7×12×12 мм) промывают в ультразвуковой ванне, протирают ацетоном, спиртом и устанавливают на поворотном устройстве в вакуумной камере установки «Булат-6», снабженной тремя катодами, расположенными горизонтально в одной плоскости. При нанесении покрытия используют первый катод, изготовленный составным из титана и ниобия, второй - из молибдена и располагают противоположно первому, а третий изготавливают составным из титана и молибдена и располагают между ними.The proposed coating is as follows. MK8 carbide inserts (4.7 × 12 × 12 mm in size) are washed in an ultrasonic bath, wiped with acetone, alcohol and mounted on a rotary device in the vacuum chamber of the Bulat-6 installation equipped with three cathodes located horizontally in the same plane. When applying the coating, use the first cathode made of a composite of titanium and niobium, the second of molybdenum and placed opposite to the first, and the third made of composite of titanium and molybdenum and placed between them.
Камеру откачивают до давления 6,65·10-3 Па, включают поворотное устройство, подают на него отрицательное напряжение 1,1 кВ, включают первый катод и при токе дуги 100 А производят ионную очистку и нагрев пластин до температуры 560-580°С. Ток фокусирующей катушки 0,4 А. Затем при отрицательном напряжении 160 В, токе катушек 0,3 А и подаче реакционного газа-азота включают первый и третий катоды и осаждают нижний слой покрытия TiNbMoN толщиной 3,0 мкм. Верхний слой покрытия MoN толщиной 3,0 мкм наносят при отрицательном напряжении 160 В, токе катушек 0,3 А и включенном втором катоде и подаче реакционного газа-азота. Затем отключают испарители, подачу реакционного газа, напряжение и вращение приспособления. Через 15-20 мин камеру открывают и извлекают инструмент с покрытием.The chamber is pumped out to a pressure of 6.65 · 10 -3 Pa, the rotator is turned on, a negative voltage of 1.1 kV is applied to it, the first cathode is turned on, and at an arc current of 100 A, the plates are cleaned and heated to a temperature of 560-580 ° C. The focusing coil current is 0.4 A. Then, at a negative voltage of 160 V, a coil current of 0.3 A and a supply of reaction gas-nitrogen, the first and third cathodes are turned on and a lower layer of a TiNbMoN coating of 3.0 μm thickness is deposited. The upper layer of the MoN coating with a thickness of 3.0 μm is applied at a negative voltage of 160 V, a current of coils of 0.3 A and the second cathode turned on and the reaction gas-nitrogen supply. Then shut off the evaporators, the supply of reaction gas, voltage and rotation of the device. After 15-20 minutes, the chamber is opened and the coated tool is removed.
Микротвердость покрытий определяли на микротвердомере «ПМТ-3» под нагрузкой 100 г.The microhardness of the coatings was determined on a PMT-3 microhardness meter under a load of 100 g.
Остаточные напряжения в покрытии определяли на рентгеновском дифрактометре «ДРОН-3М» с использованием фильтрованного CuKα-излучения.The residual stresses in the coating were determined on a DRON-3M X-ray diffractometer using filtered Cu Kα radiation.
Стойкостные испытания режущего инструмента проводили при симметричном торцовом фрезеровании заготовок из стали 5ХНМ на станке 6Р12. Испытывали твердосплавные пластины марки МК8, обработанные по известному и предлагаемому способам. Режимы резания были следующими: скорость резания V=247 м/мин, подача S=0,4 мм/зуб, глубина резания t=1,5 мм, ширина фрезерования В=20 мм. За критерий износа была принята величина фаски износа по задней поверхности h3=0,4 мм.Durable tests of the cutting tool were carried out with symmetrical face milling of 5XNM steel blanks on a 6P12 machine. Tested carbide inserts grade MK8, processed according to the known and proposed methods. The cutting conditions were as follows: cutting speed V = 247 m / min, feed S = 0.4 mm / tooth, cutting depth t = 1.5 mm, milling width B = 20 mm. For the wear criterion, the value of the chamfer of wear along the rear surface h3 = 0.4 mm was taken.
В табл. 1 приведены результаты испытаний РИ с полученными покрытиями.In the table. 1 shows the test results of RI with the obtained coatings.
Как видно из приведенных в таблице 1 данных, стойкость пластин, с покрытиями, нанесенными по предлагаемому способу, выше стойкости пластин с покрытием, нанесенным по способу-прототипу в 1,16-1,30 раза.As can be seen from the data in table 1, the resistance of the plates with the coatings deposited by the proposed method is higher than the resistance of the plates with the coating deposited by the prototype method 1.16-1.30 times.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014143592/02A RU2566221C1 (en) | 2014-10-28 | 2014-10-28 | Method of producing sandwiched coating for cutting tool |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014143592/02A RU2566221C1 (en) | 2014-10-28 | 2014-10-28 | Method of producing sandwiched coating for cutting tool |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2566221C1 true RU2566221C1 (en) | 2015-10-20 |
Family
ID=54327658
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014143592/02A RU2566221C1 (en) | 2014-10-28 | 2014-10-28 | Method of producing sandwiched coating for cutting tool |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2566221C1 (en) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1400609A1 (en) * | 2002-09-04 | 2004-03-24 | Seco Tools Ab | Precipitation hardened wear resistant coating |
EP1452621A2 (en) * | 2002-09-04 | 2004-09-01 | Seco Tools Ab | Composite structured wear resistant coating |
RU2327815C1 (en) * | 2006-11-14 | 2008-06-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for preparation of multi-layer coating for cutting tool |
-
2014
- 2014-10-28 RU RU2014143592/02A patent/RU2566221C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1400609A1 (en) * | 2002-09-04 | 2004-03-24 | Seco Tools Ab | Precipitation hardened wear resistant coating |
EP1452621A2 (en) * | 2002-09-04 | 2004-09-01 | Seco Tools Ab | Composite structured wear resistant coating |
US7056602B2 (en) * | 2002-09-04 | 2006-06-06 | Seco Tools Ab | Precipitation hardened wear resistant coating |
RU2327815C1 (en) * | 2006-11-14 | 2008-06-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Method for preparation of multi-layer coating for cutting tool |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2545885C2 (en) | Method of obtaining multi-layered coating for cutting instrument | |
RU2622532C1 (en) | Method of producing sandwiched coating for cutting tool | |
RU2545955C2 (en) | Method of producing sandwiched coating for cutting tool | |
RU2548852C2 (en) | Method of sandwiched coating obtainment for cutting tool | |
RU2548854C2 (en) | Method of producing sandwiched coating for cutting tool | |
RU2558310C2 (en) | Method for obtaining multi-layer coating for cutting tool | |
RU2548855C2 (en) | Procedure for cutting tool multi-layer coating | |
RU2553765C1 (en) | Method for multi-layer coating obtaining for cutting tool | |
RU2553772C1 (en) | Method for multi-layer coating obtaining for cutting tool | |
RU2553766C1 (en) | Method for multi-layer coating obtaining for cutting tool | |
RU2620532C2 (en) | Method of producing sandwiched coating for cutting tool | |
RU2548859C2 (en) | Method of producing sandwiched coating for cutting tool | |
RU2561612C2 (en) | Method of producing sandwiched coating for cutting tool | |
RU2548856C2 (en) | Method of producing sandwiched coating for cutting tool | |
RU2566220C1 (en) | Procedure for cutting tool multi-layer coating | |
RU2553771C1 (en) | Method for obtaining multi-layered coating for cutting tool | |
RU2554268C1 (en) | Method for multi-layer coating obtaining for cutting tool | |
RU2566221C1 (en) | Method of producing sandwiched coating for cutting tool | |
RU2616720C1 (en) | Method of producing sandwiched coating for cutting tool | |
RU2622537C1 (en) | Method of producing multi-layer coating for cutting tool | |
RU2558312C2 (en) | Method of producing sandwiched coating for cutting tool | |
RU2548864C2 (en) | Method of producing sandwiched coating for cutting tool | |
RU2585567C1 (en) | Method for production of multi-layer coating for cutting tool | |
RU2538060C1 (en) | Method for obtaining multi-layered coating for cutting tool | |
RU2538055C1 (en) | Method for obtaining multi-layered coating for cutting tool |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161029 |