RU2592589C1 - Способ формирования зубков вооружения калибратора стволов скважин - Google Patents

Способ формирования зубков вооружения калибратора стволов скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2592589C1
RU2592589C1 RU2015104716/03A RU2015104716A RU2592589C1 RU 2592589 C1 RU2592589 C1 RU 2592589C1 RU 2015104716/03 A RU2015104716/03 A RU 2015104716/03A RU 2015104716 A RU2015104716 A RU 2015104716A RU 2592589 C1 RU2592589 C1 RU 2592589C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
powder
calibrator
teeth
arms
Prior art date
Application number
RU2015104716/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Оксана Юрьевна Елагина
Андрей Геннадьевич Буклаков
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина"
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 "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина"
Priority to RU2015104716/03A priority Critical patent/RU2592589C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2592589C1 publication Critical patent/RU2592589C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области износостойких композиционных спеченных материалов, применяемых для изготовления вооружения бурового инструмента и опорно-центрирующих устройств, полученных методами порошковой металлургии, в частности устройств для калибровки ствола скважин. Технический результат заключается в повышении твердости и антифрикционных свойств рабочей части зубков вооружения калибратора стволов скважин, а также его стойкости к разрушению. В способе формирования зубков вооружения калибратора стволов скважин предварительно замешивают на связующем порошок высокохромистого чугуна и самофлюсующийся порошковый сплав системы Ni-B-Si при определенном соотношении компонентов с получением матрицы, после чего в полученную матрицу добавляют упрочняющую фазу в виде карбида титана при определенном соотношении. Затем полученную смесь наносят на металлическую подложку, размещенную в оправке заданной конфигурации, соответствующей в плане торцевой поверхности хвостовика зубка, и уплотняют подвижным медным пуансоном под заданным давлением, полученный продукт спекают путем циклического пропускания через него электрического тока с удельной мощностью спекания в интервале 2000-2700 Дж/мм3 в течение 1,5-3,5 с, после чего его охлаждают при комнатной температуре с получением зубка. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области износостойких композиционных спеченных материалов, применяемых для изготовления вооружения бурового инструмента и опорно-центрирующих устройств, полученных методами порошковой металлургии, в частности, устройств для калибровки ствола скважин.
Наиболее часто используемым материалом в производстве вооружения бурового оборудования являются вольфрамокобальтовые твердые сплавы, применяемые для изготовления зубков и армирования зубьев фрезерованных шарошек, козырьков лап и других частей бурового инструмента, подвергающихся в процессе работы абразивному износу.
Известен способ изготовления твердосплавных зубков для вооружения бурового инструмента из сплавов марок: ВК4-В, ВК8-ВК и ВК11-ВК. Из сплавов ВК4-В и ВК8-ВК изготавливают зубки формы Г-54 с плоской вершиной, используемые для армирования обратных конусов шарошек и козырьков лап. Из сплава ВК11-ВК изготавливают зубки всех остальных форморазмеров: от Г26 со сферической головкой, применяемых для бурения очень крепких пород, до клиновидных типа М, применяемых для бурения мягких абразивных пород (ОСТ 26-02-1315-84).
Из известных технических решений наиболее близким к предлагаемому является способ упрочнения бурового долота на основе композита "матрица-частицы" с твердосплавным упрочнением, включающим корпус, в основном сформированный из непропитанного композитного материала "матрица-частицы". По меньшей мере, на части поверхности корпуса размещен абразивный износостойкий материал. При этом данный материал получен путем нанесения композиции, содержащей: матричный материал, содержащий по меньшей мере 75 мас. % никеля и имеющий температуру плавления менее примерно 1460°C; множество спеченных зерен карбида вольфрама - 10 меш по ASTM, по существу случайно распределенных по матричному материалу и составляющих примерно от 3 до 5,5 мас. ч. композиции, причем каждое спеченное зерно карбида вольфрама содержит множество частиц карбида вольфрама, скрепленных связующим сплавом, имеющим температуру плавления более примерно 1200°C; и множество литых гранул карбида вольфрама -18 меш по ASTM, по существу случайно распределенных по матричному материалу и составляющих менее примерно 3,5 мас. ч. композиции (RU 2457281, 2007 г.).
К числу существенных недостатков известных технических решений, основанных на использовании для рабочей части зубков твердого сплава с упрочнением карбидом вольфрама, относятся недостаточно высокие показатели твердости и износостойкости, а также невысокие антифрикционные свойства.
Кроме того, недостатком использования для изготовления рабочей части зубка твердых сплавов является применение в качестве связующего кобальта, что увеличивает стоимость износостойкого материала.
Задачей настоящего изобретения является создание способа формирования рабочей части зубков вооружения калибратора стволов скважин, обеспечивающего повышение твердости и антифрикционных свойств, а также его стойкости к разрушению.
Поставленная задача достигается тем, что в способе формирования зубков вооружения калибратора стволов скважин предварительно замешивают на связующем порошок высокохромистого чугуна и самофлюсующийся порошковый сплав системы Ni-B-Si при следующем соотношении компонентов, мас. %:
порошок высокохромистого чугуна 89,0-91,0
самофлюсующийся порошковый сплав
системы Ni-B-Si остальное до 100,
с получением матрицы, после чего в полученную матрицу добавляют упрочняющую фазу в виде карбида титана при соотношении, мас. %:
матрица 41-81
упрочняющая фаза остальное до 100,
затем полученную смесь наносят на металлическую подложку, размещенную в оправке заданной конфигурации, соответствующей в плане торцевой поверхности хвостовика зубка, и уплотняют подвижным медным пуансоном под заданным давлением, полученный продукт спекают путем циклического пропускания через него электрического тока с удельной мощностью спекания в интервале 2000-2700 Дж/мм3 в течение 1,5-3,5 сек, после чего его охлаждают при комнатной температуре с получением зубка.
Целесообразно уплотнение смеси подвижным медным пуансоном производить под давлением не менее 120 даН.
Достигаемый технический результат заключается в обеспечении поддержания температуры плавления матрицы зубка ниже температуры начала растворения упрочняющей фазы и, как следствие, предотвращение диффузионного растворения упрочняющей фазы, приводящее в итоге к повышению эксплуатационных характеристик.
Способ осуществляют следующим образом.
Предварительно замешивают на связующем порошок высокохромистого чугуна и самофлюсующийся порошковый сплав системы Ni-B-Si при следующем соотношении компонентов, мас. %:
порошок высокохромистого чугуна 89,0-91,0
самофлюсующийся порошковый сплав
системы Ni-B-Si остальное до 100,
с получением матрицы.
В качестве связующего используют глицерин.
В полученную матрицу добавляют упрочняющую фазу в виде карбида титана при соотношении, мас. %:
матрица 41-81
упрочняющая фаза остальное до 100
Полученную смесь затем наносят на металлическую подложку, например, стальную, которая предварительно установлена в оправке заданной конфигурации, соответствующей в плане торцевой поверхности хвостовика зубка, и уплотняют смесь подвижным медным пуансоном под заданным давлением.
Значение давления уплотнения выбирают таким, чтобы не происходило выдавливание расплавленного материала из оправки и в полученном материале не образовывались поры.
Затем производят спекание полученной заготовки путем кратковременного нагрева посредством циклического пропускания через него электрического тока, обеспечивающего удельную мощность спекания в интервале 2000 - 2700 Дж/мм3, в течение 1,5-3,5 сек, после чего его охлаждают при комнатной температуре.
Ниже приведены примеры конкретной реализации предлагаемого способа.
Примеры иллюстрируются чертежами, где на фиг. 1 схематично показано приспособление для формирования рабочей части зубка, на фиг. 2 представлены фотографии получаемых зубков.
Порошковую смесь 1 наносят на подложку цилиндрической формы 2 (фиг. 1) размером 0 12×5 мм, изготовленную из конструкционной стали. Формирование слоя осуществляют в специальной стеклянной втулке 3, которая помещена в металлическую втулку 4, с помощью пуансона 5, изготовленного из медного сплава.
Стеклянная втулка необходима для изоляции токоведущих частей приспособления. Спекание проводится путем пропускания тока величиной 4-6 кА, что обеспечивает удельную мощность спекания 2000-2700 Дж/мм3, в течение 1,5-3,5 с.
Приспособление в сборе с образцом и слоем порошка зажимается между токоведущими электродами (не показаны). Подвижным электродом через пуансон усилие передают на слой порошка, обеспечивая его прессование, а пропусканием электрического тока - нагрев и спекание. Рекомендуемое давление при спекании составляет 120 даН. При этом давлении в полученном материале практически отсутствуют поры, и не происходит выдавливание расплавленного материала из приспособления. При меньшем значении давления в слое формируются поры и несплавления.
Готовый зубок, спеченный с режимами спекания: ток - 5,5 кА, время спекания - 3 с, удельная мощность спекания в этом режиме составляет 2300 Дж/мм3, представлен на фиг. 2а.
На фиг. 2б представлен зубок, спеченный с режимами спекания: ток - 3,5 кА, время спекания 1,5 с, удельная мощность спекания в этом режиме составляет 1800 Дж/мм3,
На фиг. 2в представлен зубок, спеченный с режимами спекания: ток-6,5 кА, время спекания 4 с, удельная мощность спекания в этом режиме составляет 3200 Дж/мм3,
Процесс изготовления рабочей части зубка должен осуществляться путем кратковременного нагрева и охлаждения, обеспечивающего условия для плавления матрицы сплава, но предотвращающего диффузионное растворение карбида титана.
Готовый зубок, спеченный при силе ток 5,5 кА за время спекания 3 с, представлен на фиг. 2а. На фиг. 2б и 2в представлены зубки, спеченные с режимами, выходящими за указанный диапазон.
Химический состав матрицы сплава на железной основе подбирается таким образом, чтобы понизить температуру плавления до интервала 1150-1200°C, что обеспечивает условия для сохранения карбида титана в исходном состоянии. Введение присадки из Ni-B-Si-сплава обеспечивает повышение смачиваемости частиц карбида жидкой фазой за счет увеличения ее жидкотекучести.
Приведенные примеры иллюстрируют, но не ограничивают описываемое изобретение.
Преимуществом предлагаемого способа является возможность за счет применения метода электроконтактного спекания для формирования рабочей части зубка жестко регламентировать удельную тепловую мощность, подводимую к объему порошковой смеси. Это позволяет сократить до минимума время контакта жидкого расплавленного металла матрицы с карбидной фазой и тем самым предотвратить ее растворение.

Claims (2)

1. Способ формирования зубков вооружения калибратора стволов скважин, заключающийся в том, что предварительно замешивают на связующем порошок высокохромистого чугуна и самофлюсующийся порошковый сплав системы Ni-B-Si при следующем соотношении компонентов, мас. %:
порошок высокохромистого чугуна 89,0-91,0 самофлюсующийся порошковый сплав системы Ni-B-Si остальное до 100,

с получением матрицы, после чего в полученную матрицу добавляют упрочняющую фазу в виде карбида титана при соотношении, мас. %:
матрица 41-81 упрочняющая фаза остальное до 100,

затем полученную смесь наносят на металлическую подложку, размещенную в оправке заданной конфигурации, соответствующей в плане торцевой поверхности хвостовика зубка, и уплотняют подвижным медным пуансоном под заданным давлением, полученный продукт спекают путем циклического пропускания через него электрического тока с удельной мощностью спекания в интервале 2000-2700 Дж/мм3 в течение 1,5-3,5 с, после чего его охлаждают при комнатной температуре с получением зубка.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что уплотнение смеси подвижным медным пуансоном производят под давлением не менее 120 даН.
RU2015104716/03A 2015-02-12 2015-02-12 Способ формирования зубков вооружения калибратора стволов скважин RU2592589C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015104716/03A RU2592589C1 (ru) 2015-02-12 2015-02-12 Способ формирования зубков вооружения калибратора стволов скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015104716/03A RU2592589C1 (ru) 2015-02-12 2015-02-12 Способ формирования зубков вооружения калибратора стволов скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2592589C1 true RU2592589C1 (ru) 2016-07-27

Family

ID=56556948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015104716/03A RU2592589C1 (ru) 2015-02-12 2015-02-12 Способ формирования зубков вооружения калибратора стволов скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2592589C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1404175A1 (ru) * 1986-05-29 1988-06-23 Саратовский политехнический институт Способ получени заготовок из спеченных твердых сплавов
SU1624040A1 (ru) * 1989-01-09 1991-01-30 Научно-Производственное Объединение Технологии И Оборудования Защитных Покрытий В Автомобильной Промышленности "Автопромпокрытие" Износостойкий материал дл покрытий
SU1678526A1 (ru) * 1989-05-25 1991-09-23 Республиканское Научно-Производственное Объединение "Агропромремонт" Шихта на основе композиции карбид титана-сталь дл нанесени спеченных покрытий
RU2060108C1 (ru) * 1991-05-30 1996-05-20 Кастолин С.А. Смесь для нанесения на детали, подвергающиеся большому износу, и способ получения из нее износостойкого слоя
RU2186870C2 (ru) * 1996-07-19 2002-08-10 Сандвик Аб Твердосплавное изделие с улучшенными высокотемпературными и термомеханическими свойствами

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1404175A1 (ru) * 1986-05-29 1988-06-23 Саратовский политехнический институт Способ получени заготовок из спеченных твердых сплавов
SU1624040A1 (ru) * 1989-01-09 1991-01-30 Научно-Производственное Объединение Технологии И Оборудования Защитных Покрытий В Автомобильной Промышленности "Автопромпокрытие" Износостойкий материал дл покрытий
SU1678526A1 (ru) * 1989-05-25 1991-09-23 Республиканское Научно-Производственное Объединение "Агропромремонт" Шихта на основе композиции карбид титана-сталь дл нанесени спеченных покрытий
RU2060108C1 (ru) * 1991-05-30 1996-05-20 Кастолин С.А. Смесь для нанесения на детали, подвергающиеся большому износу, и способ получения из нее износостойкого слоя
RU2186870C2 (ru) * 1996-07-19 2002-08-10 Сандвик Аб Твердосплавное изделие с улучшенными высокотемпературными и термомеханическими свойствами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7913779B2 (en) Earth-boring rotary drill bits including bit bodies having boron carbide particles in aluminum or aluminum-based alloy matrix materials, and methods for forming such bits
EP2089604B1 (en) Earth-boring rotary drill bits including bit bodies comprising reinforced titanium or titanium-based alloy matrix materials, and methods for forming such bits
US6319460B1 (en) Metal-matrix diamond or cubic boron nitride composites
US7807099B2 (en) Method for forming earth-boring tools comprising silicon carbide composite materials
DE2809184A1 (de) Verfahren zur herstellung von harten, verschleissfesten werkstuecken
WO2014202389A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung von kontaktelementen für elektrische schaltkontakte
US9938608B2 (en) Composite articles comprising spinodal copper-nickel-tin-manganese-phosphorus alloy matrix material
AU2015371100A1 (en) Method for manufacturing a continuous drill ring for a core drill bit
US20170361388A1 (en) Method for Manufacturing a Continuous Drill Ring for a Core Drill Bit
RU2592589C1 (ru) Способ формирования зубков вооружения калибратора стволов скважин
CN108612483A (zh) 有序定位弱化胎体自形成多组锯齿状金刚石钻头及其制作工艺
JP2009203544A (ja) 硬質合金材料、製造方法、工具および耐摩耗部材
EP3237138B1 (de) Bohrring für eine kernbohrkrone und verfahren zur herstellung eines solchen bohrringes
KR101690516B1 (ko) 다중 다결정 다이아몬드 소결체를 구비하는 다결정 다이아몬드 컴팩트 및 그 제조방법
JPH08333647A (ja) 超硬合金及びその製造方法
WO2005081640A2 (ja) 金属粉末の成型法
KR102323987B1 (ko) 절삭성능이 향상되는 다이아몬드공구용 세그먼트 및 그 제조방법
RU2136479C1 (ru) Материал матриц алмазного и абразивного инструментов и способ его изготовления
RU2536839C1 (ru) Способ изготовления наплавочных стержней
JP2008290890A (ja) 金属材料に超硬合金を一体成形する方法及びその一体成形部材
JP2009278036A (ja) 金型および金型の製造方法
JP2003160803A (ja) 超砥粒焼結体ブロックの製法
DE2236451A1 (de) Einrichtung zur erzeugung hoher druecke und temperaturen

Legal Events

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

Effective date: 20200213