RU2566224C1 - Способ упрочнения разделительного штампа - Google Patents

Способ упрочнения разделительного штампа Download PDF

Info

Publication number
RU2566224C1
RU2566224C1 RU2014120316/02A RU2014120316A RU2566224C1 RU 2566224 C1 RU2566224 C1 RU 2566224C1 RU 2014120316/02 A RU2014120316/02 A RU 2014120316/02A RU 2014120316 A RU2014120316 A RU 2014120316A RU 2566224 C1 RU2566224 C1 RU 2566224C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
hardening
tempering
temperature
steel
Prior art date
Application number
RU2014120316/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Людмила Евгеньевна Афанасьева
Инна Александровна Барабонова
Дмитрий Анатольевич Барчуков
Николай Семёнович Зубков
Герман Вячеславович Раткевич
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверскй 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 "Тверскй государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверскй государственный технический университет"
Priority to RU2014120316/02A priority Critical patent/RU2566224C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2566224C1 publication Critical patent/RU2566224C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, в частности к области термической обработки инструмента. Способ упрочнения разделительного штампа включает лазерную закалку боковых рабочих поверхностей путем оплавления припусков за один проход при перемещении луча лазера по стыку припусков и последующий лазерный отпуск. После лазерной закалки выполняют обработку холодом до температуры окончания мартенситного превращения, а лазерный отпуск выполняют с помощью непрерывного излучения многоканального CO2 лазера на режимах, обеспечивающих нагрев стали в зоне закалки в интервале температур Ac1÷560°C, где Ac1 - критическая температура, при которой в стали начинает формироваться аустенит: мощность лазерного излучения P при выполнении лазерного отпуска в 4÷5 раз меньше, чем при выполнении лазерной закалки, скорость сканирования луча ν и диаметр пятна излучения d на обрабатываемой поверхности для выполнения лазерной закалки и лазерного отпуска одинаковы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к области термической обработки инструмента.
При лазерной закалке с оплавлением упрочняемой поверхности образуется зона лазерного воздействия [Григорьянц А.Г. и др. Технологические процессы лазерной обработки / Под ред. А.Г. Григорьянц, 2-е изд. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008, стр. 259, рис. 4.16], состоящая из зоны оплавления, зоны закалки из твердой фазы и переходной зоны. В зонах закалки из жидкой и твердой фазы структура закаленной стали далека от оптимальной, при которой достигается максимальная твердость, теплостойкость, износостойкость и эксплуатационная стойкость.
Так, в зоне закалки из жидкой и твердой фазы в зависимости от режимов закалки образуется повышенное количество остаточного аустенита - структурной составляющей, недопустимой в структуре инструментальной стали, работающей при высоких эксплуатационных нагрузках. Кроме того, остаточный аустенит в высоколегированных инструментальных сталях очень устойчив.
Известно, что основное упрочнение высоколегированные инструментальные стали получают при дисперсионном твердении мартенсита при отпуске. Поэтому после закалки сталь подвергают многократному высокотемпературному отпуску с нагревом в термической печи для превращения остаточного аустенита и протекания процессов дисперсионного твердения. (Материаловедение: Учебник для вузов / В.Н. Арзамасов и др. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. стр. 615-616).
Можно полагать, что достижение двухфазной структуры мартенсит и карбиды и протекание дисперсионного твердения мартенсита в зоне оплавления и зоне закалки из твердой фазы при выполнении отпуска позволит получить оптимальное структурное состояние, при котором достигаются максимальные твердость, теплостойкость, износостойкость и эксплуатационная стойкость рабочих частей штампа.
Применение классического отпуска для закаленной лазером стали не эффективно, поскольку он вызывает разупрочнение стали в переходной зоне, которая предварительно уже получила разупрочнение в процессе лазерной закалки при нагреве до температур, близких к критической температуре Ac1, при которой в стали начинает формироваться аустенит. Повторный нагрев при выполнении отпуска в печи вызывает дополнительное разупрочнение мартенсита в переходной зоне в результате выделения углерода из твердого раствора с образованием и коагуляцией карбидов.
После лазерной закалки сталь содержит различное количество остаточного аустенита по глубине зоны лазерного воздействия: на поверхности максимальное количество, в переходной зоне остаточный аустенит отсутствует. В связи с этим для эффективного упрочнения лазером стали необходимо, чтобы температуры нагрева при отпуске были различными по глубине зоны лазерного воздействия. Максимальная, обеспечивающая превращение остаточного аустенита и упрочнение мартенсита, - в поверхностных слоях закаленной лазером стали, а минимальная, не вызывающая разупрочнение стали, - в переходной зоне. В этом случае будет достигнуто максимальное дисперсионное упрочнение мартенсита в зоне лазерной закалки и не будет подвергнута разупрочнению переходная зона.
Известен способ лазерной термообработки металлов, согласно которому закалку и высокотемпературный отпуск осуществляют лучом лазера, разделенным на две части, при этом закалку проводят первой частью луча с площадью пятна нагрева в 50 раз меньше, чем от второй части луча, а высокотемпературный отпуск - второй частью, расстояние между ними и скорость их перемещения соответствует остыванию зоны обработки до температуры конца мартенситного превращения за время между воздействием частей луча (RU, №1107428, МПК В23К 26/02, 2000 г.).
Недостатком известного способа является ограниченный круг инструментальных сталей, для которых возможно его применение. У большинства высоколегированных инструментальных сталей окончание мартенситного превращения лежит в области отрицательных температур.
Прототипом изобретения является способ упрочнения разделительного штампа лазерной закалкой боковых неперетачиваемых рабочих поверхностей пуансона и матрицы, выполненных за один проход оплавлением припусков путем перемещения луча лазера по стыку припусков. (RU, 2347822, МПК C21D 1/09, C21D 9/22, 2009 г.).
Недостатком способа является несовершенство структуры закаленной лазером стали из-за наличия в ней повышенного содержания остаточного аустенита и отсутствия дисперсионного упрочнения мартенсита. Дальнейшее повышение твердости, теплостойкости, износостойкости и эксплуатационной стойкости рабочих частей штампа при применении лазерного упрочнения возможно только за счет совершенствования структурного состояния стали в зоне лазерной закалки из жидкой и твердой фазы.
В основу настоящего изобретения положена задача разработки способа упрочнения разделительного штампа, позволяющего исключить наличие в структуре закаленной лазером стали остаточного аустенита и упрочнить мартенсит дисперсионным твердением без разупрочнения переходной зоны.
Техническим результатом изобретения является оптимизация структурного состояния закаленной лазером высоколегированной инструментальной стали (мартенсит отпуска+карбиды) и улучшение ее эксплуатационных характеристик.
Поставленная задача и указанный технический результат достигаются тем, что в способе упрочнения разделительного штампа, включающем лазерную закалку боковых рабочих поверхностей заготовки матрицы и пуансона путем оплавления припусков за один проход при перемещении луча лазера по стыку припусков и последующий лазерный отпуск, отличающемся тем, что после лазерной закалки осуществляют обработку холодом пуансона до температуры окончания мартенситного превращения и отпуск с помощью многоканального СО2 лазера с режимами непрерывного излучения, обеспечивающими нагрев закаленной боковой рабочей поверхности пуансона до температуры Ac1÷560°C, при этом мощность лазерного излучения при выполнении отпуска в 4÷5 раз меньше, чем при выполнении закалки, скорость сканирования луча и диаметр пятна излучения на боковой поверхности пуансона при выполнении закалки и отпуска равны.
Обработка холодом после лазерной закалки позволяет снизить температуру стали до температуры окончания мартенситного превращения и обеспечить превращение остаточного аустенита.
Применение непрерывного излучения многоканального CO2 лазера при выполнении лазерного отпуска обеспечивает равномерный тепловвод в поверхностный слой в зоне обработки для создания максимально равномерной глубины упрочненного слоя с однородной структурой и микротвердостью. Применение однолучевых лазеров с гауссовым распределением плотности мощности в сечении луча для этих целей не является оптимальным.
Выполнение лазерного отпуска осуществляется на режимах, обеспечивающих прохождение процессов дисперсионного твердения в поверхностных слоях закаленной лазером стали. Для этого температуры нагрева в закаленном лазером слое должны находиться в интервале Ac1÷560°C, где Ac1 - критическая температура, при которой в стали начинает формироваться аустенит. Температура 560°C - это оптимальная температура для предварительно закаленных высоколегированных инструментальных сталей, при которой происходят процессы дисперсионного твердения. Это оптимальная температура нагрева стали на границе с переходной зоной. Максимальная температура нагрева на поверхности изделия выбирается в зависимости от глубины закаленного слоя и не должна превышать температуру Ас1. Например, для стали марки Р6М5 Ac1=815°C.
Температура Ас1 - это критическая температура, при которой в стали начинает формироваться аустенит. Если в поверхностных слоях зоны закалки температура нагрева будет больше, чем Ас1, то эти слои подвергнутся повторной лазерной закалке и снова будут содержать повышенное количество остаточного аустенита. Такой нагрев при лазерном отпуске недопустим. Выполнение лазерного отпуска в закаленном лазером слое при температурах нагрева в интервале Ac1÷560°C позволяет достичь максимального дисперсионного упрочнения и исключить разупрочнение переходной зоны инструментальной стали.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема упрочнения предварительно закаленного лазером и подвергнутого обработке холодом пуансона (1) лазерным отпуском (2), на фиг. 2 - схема упрочнения предварительно закаленной лазером и подвергнутой обработке холодом матрицы (1) лазерным отпуском (2).
Способ включает в себя следующие операции: механическую и термическую обработку заготовок матрицы и пуансона, их сборку и лазерное упрочнение путем оплавления припусков, обработку холодом пуансона и лазерный отпуск.
Пример 1
Пуансоны и матрицы разделительного штампа холодной листовой штамповки, изготовленные из быстрорежущей стали марки Р6М5 с закаленной лазером боковой поверхностью, подвергали обработке холодом в жидком азоте. После этого выполняли лазерный отпуск.
Лазерную закалку выполняли с помощью непрерывного излучения многоканального СО2 лазера с мощностью излучения Р=2,0 кВт, скоростью перемещения лазерного луча ν=0,015 м/с, диаметром пятна излучения на обрабатываемой поверхности d=6 мм.
Обработка холодом позволила снизить температуру стали до температуры окончания мартенситного превращения и обеспечила превращение остаточного аустенита. По данным рентгеноструктурного фазового анализа полученных образцов, в зоне лазерной закалки после обработки холодом количество остаточного аустенита снизилось с 50÷60% до 7÷9%.
С целью повышения твердости, теплостойкости, износостойкости и эксплуатационной стойкости пуансонов и матриц выполняли однократный лазерный отпуск.
Экспериментально установлены режимы лазерного отпуска, при которых достигается максимальное дисперсионное упрочнение и исключается разупрочнение переходной зоны. Лазерный отпуск боковой поверхности пуансонов и матриц выполняли с помощью непрерывного излучения многоканального СО2 лазера с мощностью излучения Р=0,5 кВт, скоростью перемещения лазерного луча ν=0,015 м/с, диаметром пятна излучения на обрабатываемой поверхности d=6 мм.
Данный режим обеспечивает нагрев закаленной боковой рабочей поверхности пуансона не выше критической температуры Ас1, при которой в стали начинает формироваться аустенит. Микротвердость в зоне лазерной закалки возросла на 200-250 МПа, что свидетельствует о прохождении процессов дисперсионного твердения. В переходной зоне разупрочнения не зафиксировано.
Пример 2
Пример осуществлялся аналогично приведенному выше примеру, но мощность излучения при выполнении лазерного отпуска составляла Р=0,3 кВт, скорость перемещения лазерного луча ν=0,015 м/с, диаметр пятна излучения на обрабатываемой поверхности d=6 мм.
В результате выполнения лазерного отпуска микротвердость быстрорежущей стали практически не изменилась ни в зоне закалки, ни в переходной зоне. Следовательно, температуры нагрева стали при лазерном отпуске были ниже значения 560°C.
Пример 3
Пример осуществлялся аналогично приведенному выше примеру, но мощность излучения при выполнении лазерного отпуска составляла Р=0,7 кВт, скорость перемещения лазерного луча ν=0,015 м/с, диаметр пятна излучения на обрабатываемой поверхности d=6 мм.
Микротвердость в оплавленной зоне снизилась на 400-500 МПа, следовательно, произошла повторная закалка поверхностного слоя стали. В зоне закалки из твердой фазы микротвердость возросла на 200-250 МПа, что свидетельствует о прохождении процессов дисперсионного твердения. В переходной зоне микротвердость понизилась на 100-150 МПа, протяженность зоны увеличилась на 20-25 мкм. Следовательно, вблизи переходной зоны температура нагрева при отпуске была выше 560°C. Произошло разупрочнение переходной зоны.
На основании проведенной работы можно сделать вывод, что поставленная задача - оптимизация структурного состояния закаленной лазером высоколегированной инструментальной стали и улучшение ее эксплуатационных свойств без дополнительного разупрочнения стали в переходной зоне - достигнута. Эксплуатационная стойкость штампа возрастает в 1,6-1,8 раз.
Предлагаемое изобретение находится на стадии опытно-промышленных исследований и испытаний.

Claims (1)

  1. Способ упрочнения разделительного штампа, включающий лазерную закалку боковых рабочих поверхностей заготовки матрицы и пуансона путем оплавления припусков за один проход при перемещении луча лазера по стыку припусков и последующий лазерный отпуск, отличающийся тем, что после лазерной закалки осуществляют обработку холодом заготовки до температуры окончания мартенситного превращения и отпуск с помощью многоканального CO2 лазера с режимами непрерывного излучения, обеспечивающими нагрев закаленной боковой рабочей поверхности пуансона до температуры Ас1÷560°C, при этом мощность лазерного излучения при выполнении отпуска в 4÷5 раз меньше, чем при выполнении закалки, а скорость сканирования луча и диаметр пятна излучения на боковой поверхности пуансона при выполнении закалки и отпуска равны.
RU2014120316/02A 2014-05-20 2014-05-20 Способ упрочнения разделительного штампа RU2566224C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120316/02A RU2566224C1 (ru) 2014-05-20 2014-05-20 Способ упрочнения разделительного штампа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120316/02A RU2566224C1 (ru) 2014-05-20 2014-05-20 Способ упрочнения разделительного штампа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2566224C1 true RU2566224C1 (ru) 2015-10-20

Family

ID=54327661

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014120316/02A RU2566224C1 (ru) 2014-05-20 2014-05-20 Способ упрочнения разделительного штампа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2566224C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620656C1 (ru) * 2016-02-24 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Способ упрочнения инструмента из быстрорежущей стали
CN114774639A (zh) * 2022-05-09 2022-07-22 西安必盛激光科技有限公司 一种激光回火淬火方法
RU2781887C1 (ru) * 2021-08-04 2022-10-19 Общество С Ограниченной Ответственностью "Технологические Системы Защитных Покрытий" (Ооо "Тсзп") Способ лазерного упрочнения рабочих поверхностей кромок режущего инструмента

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1014925A1 (ru) * 1981-06-10 1983-04-30 Московский станкоинструментальный институт Способ термической обработки деталей высокой точности
RU2033435C1 (ru) * 1992-03-26 1995-04-20 Михаил Иванович Квасов Способ упрочнения штампа
RU2194773C2 (ru) * 2000-08-01 2002-12-20 Институт физики металлов Уральского отделения РАН Способ обработки стальных изделий
RU2342445C1 (ru) * 2007-03-26 2008-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Способ упрочнения разделительного штампа
EP2241642A1 (en) * 2007-09-27 2010-10-20 Osaka Municipal Technical Research Institute Method for refining texture of ferrous material, and ferrous material and blade having microscopic texture

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1014925A1 (ru) * 1981-06-10 1983-04-30 Московский станкоинструментальный институт Способ термической обработки деталей высокой точности
RU2033435C1 (ru) * 1992-03-26 1995-04-20 Михаил Иванович Квасов Способ упрочнения штампа
RU2194773C2 (ru) * 2000-08-01 2002-12-20 Институт физики металлов Уральского отделения РАН Способ обработки стальных изделий
RU2342445C1 (ru) * 2007-03-26 2008-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Способ упрочнения разделительного штампа
EP2241642A1 (en) * 2007-09-27 2010-10-20 Osaka Municipal Technical Research Institute Method for refining texture of ferrous material, and ferrous material and blade having microscopic texture

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620656C1 (ru) * 2016-02-24 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Способ упрочнения инструмента из быстрорежущей стали
RU2781887C1 (ru) * 2021-08-04 2022-10-19 Общество С Ограниченной Ответственностью "Технологические Системы Защитных Покрытий" (Ооо "Тсзп") Способ лазерного упрочнения рабочих поверхностей кромок режущего инструмента
CN114774639A (zh) * 2022-05-09 2022-07-22 西安必盛激光科技有限公司 一种激光回火淬火方法
CN114774639B (zh) * 2022-05-09 2024-04-30 西安必盛激光科技有限公司 一种激光回火淬火方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Leunda et al. Laser cladding of vanadium-carbide tool steels for die repair
AU2014362928B2 (en) Multi-track laser surface hardening of low carbon cold rolled closely annealed (CRCA) grades of steels
US10766099B2 (en) Friction stir welding apparatus for structural steel
US20130236239A1 (en) Method for Producing Tailored Sheet Steel Products to be Warm-Formed
US20140345753A1 (en) System and method for hot-forming blanks
US8858733B2 (en) Laser hardened surface for wear and corrosion resistance
Dewi et al. Microstructure and mechanical properties of laser surface treated 44MnSiVS6 microalloyed steel
RU2566224C1 (ru) Способ упрочнения разделительного штампа
Mitelea et al. Parameter influence on friction welding of dissimilar surface-carburized/volume-hardened alloyed steels
Vogt et al. Local laser softening of high-strength steel with an adapted intensity
Mitelea et al. Dissimilar friction welding of induction surface-hardened steels and thermochemically treated steels
CN107058704A (zh) 一种消除4Cr13不锈钢环轧件退火态网碳的工艺方法
Grum et al. Possibility of introducing laser surfacing into maintenance service of die-casting dies
Behrens et al. Tailored forming of hybrid bevel gears with integrated heat treatment
RU2653738C1 (ru) Способ лазерной термической обработки металлического листа
RU2313581C2 (ru) Способ ручной плазменной закалки
Asnafi et al. Tailored boron steel sheet component properties by selective laser heat treatment
Gabdrakhmanov et al. Increasing efficiency of the laser action to materials
Kapustynskyi et al. Optimization of the parameters of local laser treatment for the creation of reinforcing ribs in thin metal sheets
Järvenpää et al. Mechanical Properties of Laser Heat Treated 6 mm Thick UHSS‐Steel
Santos et al. Surface characterization in a 300 M bainitic steel laser carburizing
Giorleo et al. Apparent spot in circular laser hardening: effect of process parameters
RU2640516C1 (ru) Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки
Lesyk et al. Laser transformation hardening effect on hardening zone features and surface hardness of tool steel AISI D2
RU2323264C1 (ru) Способ лазерно-световой термической обработки металлических материалов с регулируемым охлаждением

Legal Events

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

Effective date: 20160521