RU2707005C1 - Способ лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы - Google Patents

Способ лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы Download PDF

Info

Publication number
RU2707005C1
RU2707005C1 RU2019113612A RU2019113612A RU2707005C1 RU 2707005 C1 RU2707005 C1 RU 2707005C1 RU 2019113612 A RU2019113612 A RU 2019113612A RU 2019113612 A RU2019113612 A RU 2019113612A RU 2707005 C1 RU2707005 C1 RU 2707005C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
cutting edge
laser beam
tool
wear
Prior art date
Application number
RU2019113612A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Васильевич Звездин
Равиль Миргалимович Хисамутдинов
Рузиль Рашитович Саубанов
Андрей Рафаилевич Хуснуллин
Original Assignee
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
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 Публичное акционерное общество "КАМАЗ" filed Critical Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Priority to RU2019113612A priority Critical patent/RU2707005C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2707005C1 publication Critical patent/RU2707005C1/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
    • B23K26/14Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor
    • B23K26/146Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring using a fluid stream, e.g. a jet of gas, in conjunction with the laser beam; Nozzles therefor the fluid stream containing a liquid
    • 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
    • B23K26/34Laser welding for purposes other than joining
    • B23K26/342Build-up welding
    • 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
    • B23K26/70Auxiliary operations or equipment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к инструментальному производству, а именно к технологии лазерного восстановления инструментальных сталей, и может быть использовано при изготовлении и ремонте деталей технологической оснастки и инструмента, в частности зубьев фрез. Сначала на предварительно подготовленную поверхность обработки наносят износостойкий порошковый материал. Затем производят его расплав перемещением лазерного излучения относительно режущей кромки с перекрытием зон наплавки на торце зуба и последующий отпуск при температуре 560-600°С в масле. После этого осуществляют заточку наплавленных поверхностей и лазерную закалку изделия с прецизионным позиционированием фокуса лазерного излучения на режущей кромке зуба фрезы без оплавления поверхности с последующим нанесением покрытия из нитрида титана. Технический результат заключается в повышении износостойкости восстанавливаемого инструмента. 5 ил.

Description

Изобретение относится к инструментальному производству, а именно к технологии лазерного восстановления инструментальных сталей, и может быть использовано при изготовлении и ремонте деталей технологической оснастки и инструмента.
Как известно, износ любого режущего инструмента происходит под воздействием температурных, химических и механических факторов. Для анализа износа режущей кромки фрезы необходимо моделирование процесса резания в целях оптимизации формы режущей части инструмента под конкретный тип технологического процесса. Это позволяет исследовать закономерности процесса износа, которым он подчиняется. На основе результатов исследований создаются новые способы термической и химико-термической обработки инструмента. В частности лазерная наплавка и закалка режущих граней инструмента.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования показали, что в зоне воздействия лазерного излучения (ЛИ) на металл при наплавке и упрочнении происходят сложные физико-химические процессы. Их можно условно делить на два характерных режима. Первый - закалка без оплавления поверхности - это нагрев поверхности металла до температуры ниже температуры плавления. Второй режим определяет параметры температуры плавления (ТП) наплавки порошков на металл.
Известен способ получения износостойкой поверхности металлов и их сплавов, включающий легирование поверхностного слоя путем непрерывного воздействия на него лазерной плазмой оптического разряда в парах металла, при котором легирующий элемент или элементы подают непосредственно в приповерхностную лазерную плазму, при этом плотность мощности лазерного излучения определяют из заданного условия (RU №2445378, МПК C21D 1/09 (2006.01), С23С 24/08 (2006.01), B23K 26/00 (2006.01), опубл. 20.03.2012).
Недостатком технического решения является сложностью способа и получение поверхности с повышенной шероховатостью.
Известен способ лазерной наплавки металлических поверхностей, включающий создание на металлической поверхности зоны нагрева непрерывным лазерным лучом, подачу в нее коррозионно-эрозионностойкого, самофлюсующегося присадочного порошка, его расплавление и смешивание с подплавленным основным металлом изделия, в котором при подготовке коррозионно-эрозионностойкого, самофлюсующегося присадочного порошка в него добавляют сажу в весовом соотношении 1:50, а в процессе наплавки подачу присадочного порошка осуществляют вслед движущейся наплавляемой поверхности (RU №2620520, МПК B23K 26/342 (2014.01), B23K 26/211 (2014.01), опубл. 26.05.2017).
Известен также, выбранный в качестве ближайшего аналога, способ лазерной наплавки сталей, при котором расплавляют лазерным лучом износостойкий порошковый материал, подаваемый на наплавляемую поверхность, перемещают наплавляемую поверхность относительно лазерного луча с перекрытием зон наплавки, при этом изделие предварительно нагревают и ведут процесс наплавки при температуре изделия 550-700°С, за один проход наплавляют слой толщиной 0,2-0,6 мм, а непосредственно после наплавки проводят трехкратный отпуск при 550-600°С (RU №2032512, МПК B23K 26/00 (1995.01), опубл. 10.04.1995).
Однако данный способ дает невысокие результаты при наплавке кромок зубьев фрез из быстрорежущих сталей, что связано с высокой шероховатостью поверхности и требуется заточка наплавленных поверхностей. Кроме того проводимый трехкратный отпуск при температуре 550-600°С приводит к снижению микротвердости наплавленного слоя и снижению износостойкости инструмента.
Была поставлена задача повысить износостойкость восстанавливаемого инструмента.
Поставленная задача решается тем, что в способе лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы, при котором расплавляют лазерным лучом износостойкий порошковый материал, подаваемый на наплавляемую поверхность, производят изменение положения наплавляемой поверхности и лазерного луча относительно друг друга с перекрытием зон наплавки, осуществляют отпуск, сначала на предварительно подготовленную поверхность обработки наносят износостойкий порошковый материал, затем производят его расплав перемещением лазерного луча относительно режущей кромки с перекрытием зон наплавки на торце зуба, при этом последующий отпуск производят при температуре 560-600°С в масле, после чего осуществляют заточку наплавленных поверхностей и лазерную закалку изделия с прецизионным позиционированием фокуса лазерного луча на режущей кромке зуба фрезы без оплавления поверхности с последующим нанесением покрытия из нитрида титана.
Совокупность отличительных признаков, заключающаяся в том, что сначала на предварительно подготовленную поверхность обработки наносят износостойкий порошковый материал, затем производят его расплав перемещением лазерного луча относительно режущей кромки с перекрытием зон наплавки на торце зуба, при этом последующий отпуск производят при температуре 560-600°С в масле, после чего осуществляют заточку наплавленных поверхностей и лазерную закалку изделия с прецизионным позиционированием фокуса лазерного луча на режущей кромке зуба фрезы без оплавления поверхности с последующим нанесением покрытия из нитрида титана, позволяет добиться высокой износостойкости восстанавливаемого инструмента, увеличить срок его эксплуатации, а также улучшить качество восстановленной поверхности за счет снижения шероховатости.
Кроме того, техническое решение позволит улучшить качество процесса резания восстановленным инструментом, и, как следствие, повысить эффективность производства.
Заявляемое техническое решение поясняется следующими рисунками:
фиг. 1 - внешний вид зуба фрезы до восстановления;
фиг. 2 - то же, после наплавки;
фиг. 3 - то же, после заточки;
фиг. 4 - то же, после закалки и нанесения нитрида титана;
фиг. 5 - микроструктура упрочненного лазером слоя на вершинах зубьев детали с результатами замеров микротвердости в единицах HV0,1 х 200.
Способ лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы состоит из последовательности операций: сначала на предварительно подготовленную поверхность обработки наносят износостойкий порошковый материал, расплавляют его лазерным лучом, осуществляя перемещение лазерного луча относительно режущей кромки с перекрытием зон наплавки на торце зуба, производят отпуск при температуре 560-600°С в масле, после чего осуществляют заточку наплавленных поверхностей и лазерную закалку изделия с прецизионным позиционированием фокуса лазерного луча на режущей кромке зуба фрезы без оплавления поверхности с последующим нанесением покрытия из нитрида титана.
Предварительная подготовка поверхности обработки необходима для обезжиривания поверхности обработки и снижения пористости наплавляемого слоя.
Перемещение лазерного луча относительно режущей кромки обеспечивает равномерный слой наплавляемого материала, а также способствует увеличению быстродействия процесса, так как масса перемещаемого элемента (лазерная голова и рука робота) намного меньше, чем масса стола и поворотного устройства с фрезой.
Диапазон температур отпуска в масле 560-600°С определен экспериментально, с учетом погрешности измерения пирометра, т.к. температура 550°С определяет границу фазовых преобразований при отпуске.
Заточку наплавленных поверхностей производят для снижения шероховатости режущей кромки зуба фрезы, при этом происходит отпуск кромки, и для повышения микротвердости.
Лазерная закалка изделия с прецизионным позиционированием фокуса лазерного луча обеспечивает температурный режим, не превышающий температуру плавления кромки, т.е. без оплавления поверхности пленки, при этом не происходит ее затупление.
Нанесение покрытия из нитрида титана позволит увеличить износостойкость изделия.
Испытания способа проводились с использованием износостойкого порошкового материала сплава BoroTec - Eutalloy® 10009 с флюсом АН-43, заточка проводилась на заточном станке DECKEL S11 1992), наплавка и упрочнение осуществлялись на импульсном лазере LRS 150А с длиной волны 1,064 мкм (на торцевой поверхности зуба). Волоконным иттербиевым лазером LC-2 обрабатывалась вершина поверхности зуба. Лазерная наплавка проводилась как на торцевой поверхности зуба, так и на его вершине. Точное позиционирование луча лазера осуществлялось пьезоприводом, что обеспечивает прецизионную настройку фокуса ЛИ относительно центра зоны наплавки и упрочнения. Контроль положения фокуса обеспечивается матричным фотоприемником в системе автоматического управления (САУ) лазерным технологическим комплексом (ЛТК), что позволяет осуществлять прецизионную регулировку положения фокуса лазерного луча.
После заточки наблюдалось снижение микротвердости, микроструктура образца представляет собой мартенсит с микротвердостью 631-687 HV0,1, поэтому проводилось упрочнение режущей кромки зуба.
Микроструктура детали представляет собой скрытоигольчатый мартенсит и карбиды. Карбидная неоднородность в структуре фрезы соответствует 1А баллу по шкале 1, что удовлетворяет ГОСТ 19265-73. Высокая твердость упрочненного слоя (до HV0,1 992) оказывает положительное влияние на износостойкость фрезы, которое проявляется при высокой температуре кромки инструмента. Точное позиционирование обеспечивается разработанной системой автоматизированного управления положением фокуса ЛИ при наплавке зубьев фрезы.
Заявляемый способ позволил добиться высокой износостойкости восстанавливаемого инструмента, увеличить срок его эксплуатации, а также улучшить качество восстановленной поверхности за счет снижения шероховатости.
Способ может быть осуществлен с применением современных материалов и оборудования.

Claims (1)

  1. Способ лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы, включающий расплавление лазерным лучом износостойкого порошкового материала, подаваемого на наплавляемую поверхность, изменение положения наплавляемой поверхности и лазерного луча относительно друг друга с перекрытием зон наплавки, и отпуск, отличающийся тем, что сначала на предварительно подготовленную поверхность обработки наносят износостойкий порошковый материал, затем выполняют его расплав перемещением лазерного луча относительно режущей кромки с перекрытием зон наплавки на торце зуба, при этом последующий отпуск осуществляют при температуре 560-600°С в масле, после чего осуществляют заточку наплавленных поверхностей и лазерную закалку изделия с прецизионным позиционированием фокуса лазерного луча на режущей кромке зуба фрезы без оплавления поверхности с последующим нанесением покрытия из нитрида титана.
RU2019113612A 2019-04-30 2019-04-30 Способ лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы RU2707005C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113612A RU2707005C1 (ru) 2019-04-30 2019-04-30 Способ лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113612A RU2707005C1 (ru) 2019-04-30 2019-04-30 Способ лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2707005C1 true RU2707005C1 (ru) 2019-11-21

Family

ID=68653017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019113612A RU2707005C1 (ru) 2019-04-30 2019-04-30 Способ лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2707005C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4814575A (en) * 1986-10-16 1989-03-21 Compagnie Generale D'electricite Method of surface-treating ceramic workpieces using a laser
RU2032513C1 (ru) * 1992-07-29 1995-04-10 Валерий Григорьевич Рудычев Способ лазерной наплавки инструмента
RU2032512C1 (ru) * 1992-07-29 1995-04-10 Валерий Григорьевич Рудычев Способ лазерной наплавки сталей
SU1347295A1 (ru) * 1985-11-10 1995-06-27 Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт электросварочного оборудования Способ лазерной наплавки и устройство для его осуществления
JP2004090007A (ja) * 2002-08-29 2004-03-25 National Institute For Materials Science パルスレーザ溶接方法
DE10342750A1 (de) * 2003-09-16 2005-04-07 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zum Glätten und Polieren oder zum Strukturieren von Oberflächen mit Laserstrahlung
RU2297310C2 (ru) * 2005-04-18 2007-04-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ нанесения наплавки лучом лазера
JP2012125772A (ja) * 2010-12-13 2012-07-05 Hitachi Ltd レーザ加工ヘッド及び肉盛溶接方法
RU2601520C2 (ru) * 2015-03-12 2016-11-10 Евгений Викторович Васильев Способ упрочнения режущего инструмента

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1347295A1 (ru) * 1985-11-10 1995-06-27 Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт электросварочного оборудования Способ лазерной наплавки и устройство для его осуществления
US4814575A (en) * 1986-10-16 1989-03-21 Compagnie Generale D'electricite Method of surface-treating ceramic workpieces using a laser
RU2032513C1 (ru) * 1992-07-29 1995-04-10 Валерий Григорьевич Рудычев Способ лазерной наплавки инструмента
RU2032512C1 (ru) * 1992-07-29 1995-04-10 Валерий Григорьевич Рудычев Способ лазерной наплавки сталей
JP2004090007A (ja) * 2002-08-29 2004-03-25 National Institute For Materials Science パルスレーザ溶接方法
DE10342750A1 (de) * 2003-09-16 2005-04-07 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zum Glätten und Polieren oder zum Strukturieren von Oberflächen mit Laserstrahlung
RU2297310C2 (ru) * 2005-04-18 2007-04-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ нанесения наплавки лучом лазера
JP2012125772A (ja) * 2010-12-13 2012-07-05 Hitachi Ltd レーザ加工ヘッド及び肉盛溶接方法
RU2601520C2 (ru) * 2015-03-12 2016-11-10 Евгений Викторович Васильев Способ упрочнения режущего инструмента

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Leunda et al. Laser cladding of vanadium-carbide tool steels for die repair
EP0919638B1 (en) Laser clad pot roll sleeves and bushing for galvanizing baths
US20150336218A1 (en) Method for regenerating and/or increasing the durability of a mill roll
EP0293387A1 (en) PROCESS FOR FORMING HARD CONTACT SURFACES ON MATERIALS.
Ramiro et al. Characteristics of Fe-, Ni-and Co-based powder coatings fabricated by laser metal deposition without preheating the base material
Li et al. Interface phase evolution during laser cladding of Ni-Cu alloy on nodular cast iron by powder pre-placed method
US20220288688A1 (en) Cladded tool and method of making a cladded tool
RU2478028C2 (ru) Способ наплавки коррозионно-эрозионного порошка присадочного материала на стальную поверхность детали
RU2707005C1 (ru) Способ лазерного восстановления режущей кромки зубьев фрезы
CN105088220A (zh) 一种激光熔敷用复合碳化物碳氮化物合金
CN103498148B (zh) 一种用于穿孔顶头表面的激光熔覆方法
RU2032513C1 (ru) Способ лазерной наплавки инструмента
Rodrigues et al. Effect of dynamic wire feeding on deposition quality in laser cladding process
RU2105826C1 (ru) Способ нанесения упрочняющего покрытия на металлические или металлосодержащие поверхности
Ramiro et al. Optimization of the efficiency of the laser metal deposition process applied to high hardness coatings by the analysis of different types of coaxial nozzles
RU2601520C2 (ru) Способ упрочнения режущего инструмента
Zvezdin et al. Technological complexes of laser welding and hardening tool
Ločs et al. Quality assessment of laser cladded HSS coatings with deep penetration into base material to obtain a smooth gradient of properties in coating-substrate interface
Karşi et al. Optimization of Laser Cladding Process Parameters of a Martensitic Stainless Steel Coating on GGG70L Ductile Cast Iron.
RU2820294C1 (ru) Способ роботизированной лазерной наплавки для изделий из штамповой стали
Morozov et al. Laser surfacing with Co30Cr12. 5W cobalt-alloy powder
Nadarajan Murugan et al. Production and Evaluation of Microstructure and Mechanical Properties of Stellite 6 Prototype Parts by Robotic Wire Arc Additive Manufacturing
RU2693716C1 (ru) Способ получения износостойкого покрытия
Zvezdin et al. Features of the process of laser welding of cast iron with steel
Smolentsev et al. Modern Technological Processes of Shaping in the Treatment of the Flowing Part of GTE Blades