RU2625508C1 - Способ повышения прочности детали с покрытием - Google Patents

Способ повышения прочности детали с покрытием Download PDF

Info

Publication number
RU2625508C1
RU2625508C1 RU2016139913A RU2016139913A RU2625508C1 RU 2625508 C1 RU2625508 C1 RU 2625508C1 RU 2016139913 A RU2016139913 A RU 2016139913A RU 2016139913 A RU2016139913 A RU 2016139913A RU 2625508 C1 RU2625508 C1 RU 2625508C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
plastic deformation
substrate
roller
electric current
Prior art date
Application number
RU2016139913A
Other languages
English (en)
Inventor
Жесфина Михайловна Бледнова
Эътибар Юсиф Оглы Балаев
Дмитрий Валерьевич Дмитренко
Роман Леонидович Пломодьяло
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
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 образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Priority to RU2016139913A priority Critical patent/RU2625508C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2625508C1 publication Critical patent/RU2625508C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B39/00Burnishing machines or devices, i.e. requiring pressure members for compacting the surface zone; Accessories therefor

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам повышения прочности деталей с покрытиями. Осуществляют обкатку детали деформирующим элементом с одновременным пропусканием через зону контакта деформирующего элемента с обрабатываемой поверхностью импульсного электрического тока силой 2-5 кА, напряжением 2-3 В, с длительностью импульсов 0,08-0,2 с и с частотой импульсов 0,16-0,4 Гц. Обкатку осуществляют с силой 50-3000 Н со скоростью перемещения пятна деформации 50-100⋅10-3 м/с при продольной подаче 0,08-0,12 мм/об. В результате повышается адгезионная прочность между покрытием и подложкой. 1 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам повышения прочности деталей с покрытиями из материалов с эффектом памяти формы.
В качестве аналога взят патент РФ №2203173 способ комбинированного упрочнения поверхностей деталей, при котором пластическое деформирование деталей из железоуглеродистых сплавов осуществляют инструментом с одновременным пропусканием через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью переменного электрического тока с образованием фрагментов белого слоя, отличающийся тем, что пластическое деформирование поверхностного слоя проводят при перемещении инструмента относительно обрабатываемой поверхности со скоростью V и продольной подачей S, после чего осуществляют химическое или электрохимическое травление поверхностного слоя на глубину образования масляных карманов. Изобретение позволяет получить регулярный микрорельеф поверхности с заранее заданными параметрами.
Недостатком данного способа является то, что он предназначен для упрочнения железоуглеродистых сплавов. Применительно к деталям с покрытием недостатком являются низкие физико-механические детали за счет отсутствия влияния на адгезионную прочность между покрытием и подложкой. Ролик обеспечивает ППД покрытия, которое при этом не создает достаточного уровня энергетического воздействия на зону контакта покрытия с подложкой для осуществления диффузии материалов, т.к. большая часть энергии затрачивается на пластическую деформацию покрытия, способствующую разогреву материалов, а воздействие переменным током приведет к нагреву деформированного слоя, что в свою очередь приведет к релаксации напряжений и снятию наклепа. Для покрытий с эффектом памяти формы данный нагрев приведет к фазовым превращениям с восстановлением первоначальной формы при охлаждении, что делает бессмысленным операцию поверхностно-пластического деформирования. Если же увеличить силу тока, то все покрытие будет оплавлено, что в свою очередь приведет к тому, что оплавленный материал будет кристаллизоваться также на ролике, а поверхность детали будет испорчена.
Прототипом изобретения является способ поверхностно-пластического деформирования цилиндрических образцов методом обкатки трехроликовым приспособлением, выбранный в качестве прототипа, который заключатся в поверхностно-пластическом деформировании путем обкатки цилиндрических образцов с покрытиями из сплавов с эффектом памяти формы (ЭПФ) трехроликовым приспособлением на токарном и фрезерном станках [Бледнова Ж.М., Махутов Н.А., Чаевский М.И. «Поверхностное модифицирование материалами с эффектом памяти формы». Краснодар, 2009 г., стр. 98]. Способ представляет собой обкатку тремя роликами (диаметром 50 мм, шириной 8 мм), с усилием, создаваемым механическим (пружинным) способом, пружинящие элементы тарируются с помощью динамометра ДОС-0,1. Приспособление позволяет проводить обкатку образцов диаметром 8-20 мм со следующими параметрами обкатки: контактная нагрузка (на каждый ролик) - Р=50-3000 Н, скорость обкатки - v=94⋅10-3 м/с, продольная подача - S=0,08 мм/об.
Недостатком данного способа являются низкие физико-механические свойства детали за счет незначительного уменьшения пористости и отсутствия влияния на адгезионную прочность между покрытием и подложкой. Это связано с тем, что пластическое деформирование покрытия не создает достаточного уровня энергетического воздействия на зону контакта покрытия с подложкой для осуществления диффузии материалов, т.к. большая часть энергии затрачивается на пластическую деформацию покрытия, способствующую разогреву материалов.
Задачей изобретения является усовершенствование способа повышения прочности детали с покрытием с эффектом памяти формы, позволяющее обеспечить повышение физико-механических свойств детали с покрытием.
Техническим результатом изобретения является повышение адгезионной прочности между покрытием и подложкой, а также уменьшение пористости покрытия с эффектом памяти формы.
Технический результат достигается тем, что способ повышения прочности детали с покрытием поверхностно-пластическим деформированием путем обкатки деформирующим элементом, при котором поверхностно-пластическое деформирование осуществляют с одновременным пропусканием через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью детали импульсного электрического тока силой 2-5 кА, напряжением 2-3 В, с длительностью импульсов 0,08-0,2 с и с частотой импульсов 0,16-0,4 Гц, при этом поверхностно-пластическое деформирование осуществляют в радиальном направлении с силой 50-3000 Н со скоростью перемещения пятна деформации 50-100⋅10-3 м/с при продольной подаче 0,08-0,12 мм/об.
При формировании многослойных композитных поверхностных слоев с увеличением толщины слоя основным показателем качества композиции является адгезионная прочность. Повышение адгезии достигается формированием переходных слоев. При нанесении на стальную основу многокомпонентных материалов в качестве переходного слоя могут использоваться металлы, имеющие неограниченную растворимость в материале-основе и других напыляемых материалах.
Для повышения качества композитных поверхностных слоев, как по критерию адгезии, так и по критерию эксплуатационных и функциональных свойств, перспективным является использование комбинированных методов обработки. Так, совместное одновременное использование технологии ППД, позволяющей повысить физико-механические свойства покрытия, за счет снижения пористости, и точечной сварки, позволяющей повысить адгезионную прочность за счет оплавления подложки и покрытия, позволили бы существенно повысить физико-механические характеристики композиции, а также повысить адгезионную прочность.
Сущность предлагаемого способа повышения прочности образцов с покрытиями заключается в следующем, вал с покрытием подвергается интенсивной поверхностно-пластической деформации при помощи ролика, который прижимается к валу с усилием P1 (фиг. 1). В результате у боковых поверхностей ролика образуются пластически деформированные зоны - "волны", а сам ролик погружается на определенную глубину в обкатываемый слой. После включения продольной подачи суппорта станка волна сгоняется в левую сторону (фиг. 1). Одновременно на ролик подается импульсный ток высокой частоты, который позволяет оплавить материалы подложки и покрытия непосредственно на их границе раздела, по принципу точечной сварки. Эту операцию можно выполнить за один или несколько поступательных проходов.
При комбинированном упрочнении ролик 3 (фиг. 1) под действием статической силы P1 прижимается к валу и деформирует его, одновременно на ролик 3 подается импульсный ток высокой частоты, который на границу покрытия и подложки локально нагревает до температуры плавления, в результате чего происходит точечная сварка. Материал в зоне контакта с роликом 3 пластически деформируется, происходит устранение остаточной пористости, сглаживание вершин микронеровностей и упрочнение нанесенного слоя с формированием сжимающих остаточных напряжений. Одновременное подведение импульсного тока высокой частоты к ролику приводит к точечной сварке покрытия и подложки, что повышает адгезионную прочность связи покрытия с основой.
В процессе проводимой поверхностно-пластической деформации в покрытии возрастают остаточные напряжения, увеличивается плотность дислокаций, а также формируется развитие субструктуры. В результате пропускания через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью импульсного электрического тока разряд, проходящий через покрытие и подложку, на границе раздела между покрытием и подложкой приводит к локальному нагреву до температуры плавления из-за разности электросопротивлений материалов подложки и покрытия, как следствие в зоне оплавления происходит сварка покрытия и подложки, при этом верхние слои покрытия и нижние слои подложки не оплавляются, что позволяет сохранить их свойства. Это особенно важно для покрытий с эффектом памяти формы, так как в результате нагрева верхних слоев может произойти окисление и, как следствие, потеря уникальных свойств этих материалов, что недопустимо.
К параметрам обработки, включающей ППД и одновременное пропускание через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью импульсного электрического тока, относятся: сила прижатия роликов к детали, продольная подача, скорость перемещения пятна деформации, сила и напряжение импульсного электрического тока, частота и длительность импульсов.
ППД и одновременное пропускание через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью импульсного электрического тока, при указанных параметрах, позволит достичь желаемый технический результат.
Пример
На специальный цилиндрический стальной образец (Сталь 45) диаметром 10 мм было нанесено покрытие из TiNi методом высокоскоростного газопламенного напыления толщиной 0,8 мм, предварительно образцы были обезжирены. После чего образец подвергли ППД путем обкатки и испытаниям на адгезионную прочность, которая определялась методом сдвига.
3 других аналогичных образца обработки, включающей ППД путем обкатки трехроликовым приспособлением с одновременным пропусканием через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью импульсного электрического тока, с различными параметрами за один рабочий проход. После чего эти образцы также были подвергнуты испытаниям на адгезионную прочность методом сдвига.
Параметры обработки образцов с покрытием представлены в табл. 1.
Результаты испытаний представлены в табл. 2.
Figure 00000001
Figure 00000002
Предложенный способ повышения прочности детали с покрытием с эффектом памяти формы обеспечивает повышение физико-механических свойств детали за счет повышения адгезионной прочности между покрытием и подложкой, а также уменьшения пористости покрытия с эффектом памяти формы.

Claims (1)

  1. Способ обработки детали с покрытием поверхностно-пластическим деформированием путем обкатки деформирующим элементом, отличающийся тем, что поверхностно-пластическое деформирование осуществляют с одновременным пропусканием через зону контакта деформирующего элемента с обрабатываемой поверхностью детали импульсного электрического тока силой 2-5 кА, напряжением 2-3 В, с длительностью импульсов 0,08-0,2 с и частотой импульсов 0,16-0,4 Гц, при этом поверхностно-пластическое деформирование осуществляют в радиальном направлении с силой 50-3000 Н со скоростью перемещения пятна деформации 50-100⋅10-3 м/с при продольной подаче 0,08-0,12 мм/об.
RU2016139913A 2016-10-10 2016-10-10 Способ повышения прочности детали с покрытием RU2625508C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016139913A RU2625508C1 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Способ повышения прочности детали с покрытием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016139913A RU2625508C1 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Способ повышения прочности детали с покрытием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2625508C1 true RU2625508C1 (ru) 2017-07-14

Family

ID=59495602

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016139913A RU2625508C1 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Способ повышения прочности детали с покрытием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2625508C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710094C1 (ru) * 2019-05-13 2019-12-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ получения покрытия на поверхности детали из цветных металлов
RU2710246C1 (ru) * 2019-05-13 2019-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ получения покрытия на поверхности детали из стали
RU2777806C1 (ru) * 2021-12-30 2022-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ повышения прочности детали с покрытием

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3438742A1 (de) * 1984-10-23 1986-04-30 Maschinenfabrik Alfing Keßler GmbH, 7080 Aalen Verfahren zur steigerung der dauerfestigkeit von bauteilen unterschiedlicher formgebung
RU2325260C2 (ru) * 2004-11-29 2008-05-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия Способ электромеханической подготовки стальных и чугунных поверхностей изделий под нанесение покрытий
RU2349442C2 (ru) * 2007-02-01 2009-03-20 Евгений Владимирович Болтенко Способ электромеханической обработки поверхности деталей машин

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3438742A1 (de) * 1984-10-23 1986-04-30 Maschinenfabrik Alfing Keßler GmbH, 7080 Aalen Verfahren zur steigerung der dauerfestigkeit von bauteilen unterschiedlicher formgebung
RU2325260C2 (ru) * 2004-11-29 2008-05-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия Способ электромеханической подготовки стальных и чугунных поверхностей изделий под нанесение покрытий
RU2349442C2 (ru) * 2007-02-01 2009-03-20 Евгений Владимирович Болтенко Способ электромеханической обработки поверхности деталей машин

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710094C1 (ru) * 2019-05-13 2019-12-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ получения покрытия на поверхности детали из цветных металлов
RU2710246C1 (ru) * 2019-05-13 2019-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ получения покрытия на поверхности детали из стали
RU2777806C1 (ru) * 2021-12-30 2022-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ повышения прочности детали с покрытием

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Egea et al. Effect of electroplastic cutting on the manufacturing process and surface properties
RU2625508C1 (ru) Способ повышения прочности детали с покрытием
Radek et al. Influence of laser treatment on the properties of electro-spark deposited coatings
RU2607680C1 (ru) Способ упрочнения лемеха плуга
RU2460810C1 (ru) Способ упрочнения лемехов плугов
Rahimi et al. Experimental investigation of the effect of EDM parameters and dielectric type on the surface integrity and topography
Reddy Fatigue Life Evaluation of Joint Designs for Friction Welding of Mild Steel and Austenite Stainless Steel
Rao et al. Influence of machining parameters on electric discharge machining of maraging steels–An experimental investigation
RU2423214C1 (ru) Способ восстановления прецизионных деталей
RU2625619C1 (ru) Способ повышения прочности детали с покрытием
Başak et al. Application of burnishing process on friction stir welding and investigation of the effect of burnishing process on the surface roughness, hardness and strength
US5880425A (en) Method and apparatus for joining metals
RU2343049C2 (ru) Способ получения многослойного покрытия на восстанавливаемой стальной или чугунной детали
US20120052325A1 (en) Method of electrochemical machining
RU186707U1 (ru) Инструмент для комбинированной обработки
RU2325260C2 (ru) Способ электромеханической подготовки стальных и чугунных поверхностей изделий под нанесение покрытий
Kumar et al. Modeling and spark erosion drilling process optimization of Inconel 718 using RSM technique
RU2725786C1 (ru) Способ повышения прочности детали с покрытием
RU2411111C2 (ru) Способ анодно-динамического упрочнения детали из токопроводящего материала
JP5423795B2 (ja) 耐エロージョン性機械部品及び機械部品の表面層形成方法並びに蒸気タービンの製造方法
RU2777806C1 (ru) Способ повышения прочности детали с покрытием
RU77197U1 (ru) Устройство для электроискровой обработки деталей
RU2552200C1 (ru) Способ формирования металлопокрытия из цветных металлов и сплавов электроконтактной роликовой приваркой
RU2777807C1 (ru) Способ повышения прочности детали с покрытием
RU2788561C1 (ru) Способ нанесения металлопокрытия на поверхность детали контактной приваркой присадочной ленты