RU2640516C1 - Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки - Google Patents

Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки Download PDF

Info

Publication number
RU2640516C1
RU2640516C1 RU2016145762A RU2016145762A RU2640516C1 RU 2640516 C1 RU2640516 C1 RU 2640516C1 RU 2016145762 A RU2016145762 A RU 2016145762A RU 2016145762 A RU2016145762 A RU 2016145762A RU 2640516 C1 RU2640516 C1 RU 2640516C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
remelting
local
blank
laser beam
laser
Prior art date
Application number
RU2016145762A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Вячеславович Курынцев
Альберт Харисович Гильмутдинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
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 "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2016145762A priority Critical patent/RU2640516C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2640516C1 publication Critical patent/RU2640516C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/352Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for surface treatment
    • B23K26/354Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for surface treatment by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/06Surface hardening
    • C21D1/09Surface hardening by direct application of electrical or wave energy; by particle radiation

Landscapes

  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу лазерного упрочнения полой металлической заготовки. Посредством локального переплава, механической и химической обработкой подготавливают заготовку необходимых размеров в диапазоне (длина×радиус×толщина) от 100×10×2 мм до 1000×1000×12 мм из перлитных, бейнитных или мартенситных закаливающихся сталей марок 30ХГСА, 35ХГСА и пр. Заготовку фиксируют во вращателе. Лазерным лучом локальную зону заготовки переплавляют по периметру или по длине заготовки на всю толщину ее стенки. Режимы переплава задают в зависимости от требуемой глубины упрочняемого слоя, толщины заготовки и требуемой микроструктуры. Основными параметрами режимов локального переплава являются линейная или угловая скорость переплава и мощность лазерного излучения. Обработку выполняют при скорости перемещения лазерного луча 15-40 мм/сек, мощности лазерного луча 1-15 кВт. После локального переплава выдерживают время для естественного охлаждения заготовки или применяют принудительное охлаждение потоком воды или воздуха. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Известен способ упрочнения разделительного штампа (патент №2566224, опубл. 20.10.2015, МПК C21D 9/22 (2006.01), C21D 1/09 (2006.01), B23K 26/00 (2014.01), C21D 6/04 (2006.01)), включающий упрочнение разделительного штампа лазерной закалкой боковых рабочих поверхностей путем оплавления припусков за один проход при перемещении луча лазера по стыку припусков и последующий лазерный отпуск. Техническим результатом изобретения является оптимизация структурного состояния закаленной лазером высоколегированной инструментальной стали (мартенсит отпуска + карбиды) и улучшение ее эксплуатационных характеристик.
Однако известный способ позволяет обрабатывать штамп на ограниченную глубину упрочненного слоя, определяемую пороговой величиной подводимой энергии.
Известен способ поверхностного упрочнения металлов (патент №2275432, МПК C21D 1/09 (2006.01), C21D 1/04 (2006.01), опубл. 27.04.2006), наиболее близкий к заявляемому изобретению и принятый за прототип, включающий воздействие лазерным лучом и внешним электромагнитным полем, при этом модулируют генерируемые лазерным лучом колебания в кристаллических решетках металла колебаниями от внешнего электромагнитного поля, когерентными с первыми, при этом частоту колебаний электромагнитного поля устанавливают больше частоты колебаний плотности свободных электронов в обрабатываемом металле. Технический результат: повышение прочностных характеристик упрочненной поверхности и увеличение глубины упрочнения.
Недостатком данного метода является использование специальных технических средств для увеличения глубины упрочнения.
Техническая проблема, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, заключается в создании градиентного функционального слоя с повышенной твердостью, коррозионной стойкостью, износостойкостью в исходной заготовке с внешней и внутренней стороны и объему между ними.
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в увеличении твердости градиентного функционального слоя обрабатываемого участка полой металлической заготовки.
Технический результат достигается тем, что в способе лазерного упрочнения полой металлической заготовки получают функциональный градиентный слой посредством обработки локальных зон лазерным лучом непрерывного действия, отличающийся тем, что обработку осуществляют путем переплава, по меньшей мере, одной локальной зоны на полную толщину стенки металлической заготовки по окружности, с образованием на внешней и внутренней поверхности функционального градиентного слоя, при этом в начале переплава плавно увеличивают мощность лазерного луча от 2 до 10 кВт в течение 200 миллисекунд и плавно уменьшают мощность лазерного луча с 10 кВт до 0 за 400 миллисекунд в конце локального переплава.
Локальными зонами являются зоны детали, которые при работе подвергают фрикционному, коррозионному, эрозионному износу.
Металлическую заготовку при необходимости снятия напряжений после локального переплава дополнительно подвергают термической обработке (печной, ТВЧ).
В виде источника лазерного луча используют волоконный лазер, или твердотельный лазер, или CO2-лазер, или диодный лазер.
Для заготовок толщиной свыше 8 мм для равномерности наружного и внутреннего участков переплава может применяться заглубление фокуса в диапазоне 1-4 мм.
На фигуре 1 представлена принципиальная схема осуществления переплава.
На фигуре 2,а представлена микроструктура поперечного сечения зоны локального переплава при увеличении 20 крат.
На фигуре 2,б представлено поле распределения твердости поперечного сечения, представленного на фигуре 2,а.
Позиции на фигурах 1 и 2: 1 - обрабатываемая металлическая заготовка; 2 - сфокусированный лазерный луч; 3 - направление вращения при обработке.
Устройство для осуществления способа состоит из роботизированного комплекса лазерной сварки, оптической системы фокусировки лазерного луча, системы подачи защитного газа, вращателя, зажимных устройств, обрабатываемой заготовки 1.
Сущность способа заключается в следующем.
Механической и химической обработкой подготавливают заготовку 1 необходимых размеров в диапазоне (длина × радиус × толщина) от 100×10×2 мм до 1000×1000×12 мм из перлитных, бейнитных или мартенситных закаливающихся сталей марок 30ХГСА, 35ХГСА и пр. Заготовку 1 фиксируют во вращателе (не показано). Лазерным лучом 2 локальный участок 3 заготовки 1 переплавляется по окружности или по длине заготовки. Режимы переплава зависят от толщины заготовки, требуемой микроструктуры в результате обработки. Основными параметрами режимов локального переплава являются линейная или угловая скорость переплава и мощность лазерного излучения. Стратегия обработки и режимы локального переплава задаются программой роботизированного комплекса.
При осуществлении процесса локального переплава используется плавное нарастание и убывание мощности лазерного луча 2 с целью стабильности процесса переплава, т.е. спокойного поведения расплавленного металла и улучшения косметических характеристик переплавляемой заготовки.
После локального переплава может выдерживаться время для естественного охлаждения заготовки или применяться принудительное охлаждение потоком воды или воздуха.
Операции продолжаются до конца осуществления необходимого количества проходов локального переплава, которые будут зависеть от геометрических размеров обрабатываемой заготовки.
Используют материалы, закаливающиеся при высоких скоростях охлаждения (среднеуглеродистые и высокоуглеродистые стали, низколегированные и легированные стали, некоторые титановые и алюминиевые сплавы).
При обработке некоторых марок сталей и титановых сплавов за счет высоких скоростей локального переплава и соответственно высоких скоростей охлаждения возможно появление горячих и холодных трещин, во избежание которых необходимо снизить скорости обработки или применить предварительный, сопутствующий и последующий подогрев.
Режимы локального переплава зависят от природы материала, толщины заготовки 1, требуемой глубины переплава, находятся в диапазоне: скорость перемещения лазерного луча 15-40 мм/сек, мощность лазерного луча 1-20 кВт, также для заготовок толщиной свыше 8 мм для равномерности наружного и внутреннего участков переплава может применяться заглубление фокуса в диапазоне 1-4 мм.
Режимы нарастания в начале локального переплава и убывания в конце мощности лазерного луча 2 влияют на качество поверхности обрабатываемой металлической заготовки 1 и минимизацию механической обработки после операций обработки лазерным лучом 2, так как положительно влияют на поведение металла в расплавленном состоянии, т.е. не происходит ударного взаимодействия лазерного излучения большой мощности с металлическим листом. Оптимальный режим нарастания мощности лазерного луча 2 до 10 кВт за 200 миллисекунд, убывания с 10 кВт за 400 миллисекунд.
Таким образом, за счет локального изменения микроструктурного состава (перлит + феррит в мартенсит (участок полного переплава) + бейнит (зона термического влияния)) обрабатываемой металлической заготовки в месте переплава лазерным лучом в результате обеспечения высоких скоростей лазерного локального переплава и, следовательно, высоких скоростей охлаждения достигается эффект увеличения твердости, износостойкости, коррозионной и эрозионной стойкости исходной металлической заготовки.

Claims (5)

1. Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки, включающий воздействие лазерным лучом непрерывного действия на поверхность заготовки с образованием расплавленного слоя металла, отличающийся тем, что воздействие лазерным лучом непрерывного действия осуществляют на по меньшей мере одну локальную зону металлической заготовки на заданную глубину с образованием на внешней и внутренней поверхностях стенки заготовки локальных зон переплава с функциональным градиентным слоем, при этом в начале переплава плавно увеличивают мощность лазерного луча от 2 до 10 кВт в течение 200 миллисекунд и плавно уменьшают мощность лазерного луча с 10 кВт до 0 за 400 миллисекунд в конце локального переплава.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что локальными зонами являются зоны детали, которые при работе подвергают фрикционному, коррозионному, эрозионному износу.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что металлическую заготовку при необходимости снятия напряжений после локального переплава дополнительно подвергают термической обработке печной или ТВЧ.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что источник лазерного луча используют в виде волоконного лазера, или твердотельного лазера, или СО2-лазера, или диодного лазера.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для заготовок толщиной свыше 8 мм для равномерности наружного и внутреннего участков переплава может применяться заглубление фокуса в диапазоне 1-4 мм.
RU2016145762A 2016-11-22 2016-11-22 Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки RU2640516C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145762A RU2640516C1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145762A RU2640516C1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2640516C1 true RU2640516C1 (ru) 2018-01-09

Family

ID=60965384

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016145762A RU2640516C1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2640516C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711389C1 (ru) * 2019-05-06 2020-01-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Способ повышения износостойкости рабочих органов из высокопрочного чугуна CO2 - лазером

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1731831A1 (ru) * 1990-01-26 1992-05-07 Магнитогорский горно-металлургический институт им.Г.И.Носова Способ термической обработки прокатных валков
RU2074265C1 (ru) * 1991-04-12 1997-02-27 МЛИ Лазерс Способ поверхностной обработки металлических изделий
RU2390581C2 (ru) * 2008-07-01 2010-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ повышения фреттинг-стойкости деталей
UA54831U (ru) * 2010-05-25 2010-11-25 Запорожский Национальный Технический Университет Способ производства литых изделий
UA103770C2 (ru) * 2009-07-15 2013-11-25 Политехника Свентокшиска СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛООБМЕНА И АКТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, В ЧАСТНОСТИ С поверхностями теплообмена
RU2584366C1 (ru) * 2014-12-22 2016-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Способ импульсного электронно-ионно-плазменного упрочнения твердосплавного инструмента или изделия

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1731831A1 (ru) * 1990-01-26 1992-05-07 Магнитогорский горно-металлургический институт им.Г.И.Носова Способ термической обработки прокатных валков
RU2074265C1 (ru) * 1991-04-12 1997-02-27 МЛИ Лазерс Способ поверхностной обработки металлических изделий
RU2390581C2 (ru) * 2008-07-01 2010-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ повышения фреттинг-стойкости деталей
UA103770C2 (ru) * 2009-07-15 2013-11-25 Политехника Свентокшиска СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛООБМЕНА И АКТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, В ЧАСТНОСТИ С поверхностями теплообмена
UA54831U (ru) * 2010-05-25 2010-11-25 Запорожский Национальный Технический Университет Способ производства литых изделий
RU2584366C1 (ru) * 2014-12-22 2016-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Способ импульсного электронно-ионно-плазменного упрочнения твердосплавного инструмента или изделия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711389C1 (ru) * 2019-05-06 2020-01-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Способ повышения износостойкости рабочих органов из высокопрочного чугуна CO2 - лазером

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lesyk et al. Effects of laser heat treatment combined with ultrasonic impact treatment on the surface topography and hardness of carbon steel AISI 1045
Maharjan et al. Comparative study of laser surface hardening of 50CrMo4 steel using continuous-wave laser and pulsed lasers with ms, ns, ps and fs pulse duration
US6843866B2 (en) Process for producing wear-resistant surface layers
Muthukumaran et al. Laser transformation hardening of various steel grades using different laser types
Zammit et al. Discrete laser spot hardening of austempered ductile iron
Ismail et al. Surface hardening of tool steel by plasma arc with multiple passes
AU2014362928A1 (en) Multi-track laser surface hardening of low carbon cold rolled closely annealed (CRCA) grades of steels
CN105624669A (zh) 一种带有预热和热处理的复杂零件分段激光熔覆再制造方法
Jeyaprakash et al. Laser surface modification of materials
Ameri et al. Investigation into the efficiency of a fiber laser in surface hardening of ICD-5 tool steel
KR100433779B1 (ko) 연속캐스터로울의스테인레스강표면클래딩
RU2640516C1 (ru) Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки
Shin et al. Laser surface hardening of S45C medium carbon steel using ND: YAG laser with a continuous wave
RU2653738C1 (ru) Способ лазерной термической обработки металлического листа
Charee et al. Experimental investigation and modeling of laser surface melting process for AISI 9254 commercially high silicon spring steel
Brückner et al. Hybrid laser manufacturing
RU2627837C1 (ru) Способ изготовления наплавленного биметаллического режущего инструмента
Jegadheesan et al. State of art: Review on laser surface hardening of alloy metals
RU2641444C2 (ru) Способ механической обработки стальной заготовки с дроблением стружки
Pessoa et al. Post underwater wet welding heat treatment by underwater wet induction heating
Rathod et al. Laser surface hardening of ductile irons
Kapustynskyi et al. Optimization of the parameters of local laser treatment for the creation of reinforcing ribs in thin metal sheets
Giorleo et al. Apparent spot in circular laser hardening: effect of process parameters
Balasubramanian et al. A study on the effect of process parameters of laser hardening in carbon steels
US20170130285A1 (en) Method for processing a metal component

Legal Events

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

Effective date: 20191123