RU2641441C1 - Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента - Google Patents

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента Download PDF

Info

Publication number
RU2641441C1
RU2641441C1 RU2017107923A RU2017107923A RU2641441C1 RU 2641441 C1 RU2641441 C1 RU 2641441C1 RU 2017107923 A RU2017107923 A RU 2017107923A RU 2017107923 A RU2017107923 A RU 2017107923A RU 2641441 C1 RU2641441 C1 RU 2641441C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
coating
cathode
nitride
chrome
Prior art date
Application number
RU2017107923A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Табаков
Алексей Валерьевич Чихранов
Станислав Николаевич Власов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский 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 образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2017107923A priority Critical patent/RU2641441C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641441C1 publication Critical patent/RU2641441C1/ru

Links

Landscapes

  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана и хрома при их соотношении, мас. %: титан 85,75-90,25, хром 9,75-14,25. Затем наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана, хрома и алюминия при их соотношении, мас. %: титан 70,5-79,5, хром 6,5-9,5, алюминий 14,0-20,0. Далее наносят верхний слой из нитрида титана. Нанесение слоев покрытия осуществляют расположенными горизонтально в одной плоскости тремя катодами, первый из которых выполняют составным из титана и хрома, второй - из сплава титана и алюминия и располагают противоположно первому, а третий изготавливают из титана и располагают между ними, причем нижний слой наносят с использованием первого и третьего катодов, промежуточный слой - с использованием всех трех катодов, а верхний слой - с использованием третьего катода. Повышается работоспособность режущего инструмента. 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке.
Известен способ повышения стойкости режущего инструмента (РИ), при котором на его поверхность наносят износостойкое ионно-плазменное покрытие из нитрида титана (TiN) (см. Табаков В.П. Формирование износостойких ионно-плазменных покрытий режущего инструмента. - М.: Машиностроение, 2008. - 311 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.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ нанесения многослойного покрытия, состоящего из нижнего слоя нитрида соединения титана, алюминия и хрома TiAlCrN и верхнего слоя нитрида титана TiN (Патент на изобретение RU 2545885 С2), принятый за прототип.
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 недостаточной твердостью и остаточными сжимающими напряжениями, а, следовательно, трещиностойкостью. В результате покрытие плохо сопротивляется процессам износа и разрушения и быстро разрушается при резании.
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 многослойном 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 в нижнем и промежуточном слоях приводит к увеличению его твердости и трещиностойкости и, как следствие, работоспособности РИ с покрытием.
Технический результат - повышение работоспособности РИ.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что наносят многослойное ионно-плазменное покрытие, состоящее из нижнего слоя нитрида соединения титана и хрома при их соотношении, мас. %: титан 85,75-90,25, хром 9,75-14,25, промежуточного - из нитрида соединения титана, хрома и алюминия при их соотношении, мас. %: титан 70,5-79,5, хром 6,5-9,5, алюминий 14,0-20,0, и верхнего - из нитрида титана, а нанесение слоев покрытия осуществляют расположенными горизонтально в одной плоскости тремя катодами, первый из которых выполняют составным из титана и хрома, второй - из сплава титана и алюминия и располагают противоположно первому, а третий изготавливают из титана и располагают между ними, причем нижний слой наносят с использованием первого и третьего катодов, промежуточный слой - с использованием всех трех катодов, а верхний слой - с использованием третьего катода.
Такая структура покрытия позволяет получить нижний и промежуточный слои, обладающие высокой твердостью, уровнем остаточных сжимающих напряжений и трещиностойкостью из-за дополнительного легирования материала слоя, наличию в структуре микрослоистости, получаемой при нанесении покрытий по предлагаемой схеме расположения катодов.
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.
Пластины с покрытиями, полученные с отклонениями от указанной технологии получения, показали более низкие результаты.
Для экспериментальной проверки заявленного способа было нанесено покрытие-прототип, а также многослойное покрытие по предлагаемому способу.
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 составной катод, изготовленный из титана и хрома, второй катод, изготовленный из сплава титана и алюминия и расположенный противоположно первому, и третий катод, изготовленный из титана и расположенный между ними.
Камеру откачивают до давления 6,65⋅10-3 Па, включают поворотное устройство, подают на него отрицательное напряжение 1,1 кВ, включают третий катод и при токе дуги 100 А производят ионную очистку и нагрев пластин до температуры 580-620°C. Ток фокусирующей катушки 0,4 А. Затем при отрицательном напряжении 220 В, токе дуги 110 А, токе катушек 0,3 А, подаче реакционного газа - азота и включенном первом и третьем катодах осаждают нижний слой покрытия TiCrN толщиной 2,0 мкм. Далее при отрицательном напряжении 250 В, токе дуги 120 А, токе катушек 0,3 А и подаче реакционного газа азота и включенных трех катодах осаждают промежуточный слой покрытия TiCrAlN толщиной 2,0 мкм. Верхний слой покрытия TiN толщиной 2,0 мкм наносят при отрицательном напряжении 250 В, токе дуги 120 А, токе катушек 0,3 А, включенном третьем 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.
Микротвердость покрытий определяли на микротвердомере «ПМТ-3» под нагрузкой 100 г. Остаточные напряжения в покрытии определяли на рентгеновском дифрактометре «ДРОН-3М» с использованием фильтрованного Cu-излучения. 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.
В табл. 1 приведены результаты испытаний РИ с полученными покрытиями.
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 1,16-1,31 раза.
Figure 00000001
Прим.: в числителе указан химический состав промежуточного слоя, в знаменателе - нижнего

Claims (1)

  1. Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента, отличающийся тем, что наносят многослойное ионно-плазменное покрытие, состоящее из нижнего слоя нитрида соединения титана и хрома при их соотношении, мас. %: титан 85,75-90,25, хром 9,75-14,25, промежуточного - из нитрида соединения титана, хрома и алюминия при их соотношении, мас. %: титан 70,5-79,5, хром 6,5-9,5, алюминий 14,0-20,0, и верхнего - из нитрида титана, а нанесение слоев покрытия осуществляют расположенными горизонтально в одной плоскости тремя катодами, первый из которых выполняют составным из титана и хрома, второй - из сплава титана и алюминия и располагают противоположно первому, а третий изготавливают из титана и располагают между ними, причем нижний слой наносят с использованием первого и третьего катодов, промежуточный слой - с использованием всех трех катодов, а верхний слой - с использованием третьего катода.
RU2017107923A 2017-03-10 2017-03-10 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента RU2641441C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107923A RU2641441C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107923A RU2641441C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2641441C1 true RU2641441C1 (ru) 2018-01-17

Family

ID=68235483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017107923A RU2641441C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2641441C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090162153A1 (en) * 2007-12-21 2009-06-25 Sandvik Intellectual Property Ab Coated cutting tool and method of making a coated cutting tool
JP4758288B2 (ja) * 2000-12-28 2011-08-24 株式会社神戸製鋼所 硬質皮膜の製造方法
RU2428514C1 (ru) * 2010-03-16 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
US20130136907A1 (en) * 2010-08-04 2013-05-30 Tungaloy Corporation Coated tool
RU2545885C2 (ru) * 2013-07-23 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4758288B2 (ja) * 2000-12-28 2011-08-24 株式会社神戸製鋼所 硬質皮膜の製造方法
US20090162153A1 (en) * 2007-12-21 2009-06-25 Sandvik Intellectual Property Ab Coated cutting tool and method of making a coated cutting tool
RU2428514C1 (ru) * 2010-03-16 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
US20130136907A1 (en) * 2010-08-04 2013-05-30 Tungaloy Corporation Coated tool
RU2545885C2 (ru) * 2013-07-23 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2545885C2 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2639425C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2622533C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2585564C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2557864C2 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2637865C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2553765C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2548859C2 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2641441C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2641440C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2639189C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2639192C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2681584C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2644983C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2638874C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2643758C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2681586C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2566220C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2641438C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2616720C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2638875C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2637867C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2640691C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2630734C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2637861C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Legal Events

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

Effective date: 20190311