RU77195U1 - Матрица для прессования профилей из титановых сплавов - Google Patents
Матрица для прессования профилей из титановых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU77195U1 RU77195U1 RU2008121591/22U RU2008121591U RU77195U1 RU 77195 U1 RU77195 U1 RU 77195U1 RU 2008121591/22 U RU2008121591/22 U RU 2008121591/22U RU 2008121591 U RU2008121591 U RU 2008121591U RU 77195 U1 RU77195 U1 RU 77195U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coating
- layer
- matrix
- titanium alloys
- pressing
- Prior art date
Links
Landscapes
- Forging (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к прессовому производству, а именно к инструменту для горячей пластической деформации титановых сплавов.
Технической результатом полезной модели является повышение работоспособности и стойкости матриц для горячего прессования титановых сплавов.
Технический результат достигается тем, что на поверхность матрицы для прессования профилей из титановых сплавов специальными электродами наносят жаропрочный слой на основе высококобальтовой проволоки марки Саборос Г-703, а на него наносят упрочняющее покрытие в виде двух электроэрозионных слоев, имеющих разную твердость, причем нижний слой электроэрозионного покрытия выполнен из сплава сормайт, а в качестве материала верхнего слоя используют электрод марки ВК8, причем общая толщина упрочненного слоя не превышает 0,3 мм.
Description
Полезная модель относится к прессовому производству, а именно к инструменту для горячей пластической деформации титановых сплавов.
Титан называют металлом будущего. По темпам развития производства титан превзошел алюминий и магний. Последнее объясняется тем, что титан и его сплавы наиболее полно удовлетворяют растущим требованиям ряда ведущих отраслей современной техники: авиации, ракетостроения, судостроения, химической промышленности, медицинской техники и др. Обладая такими важными эксплуатационными качествами, как высокая удельная прочность при комнатной и повышенной до 600°С температурах и коррозионная стойкость во многих химически активных средах, титан и его сплавы в то же время удовлетворяют и основным критериям технологичности. Они пластичны, удовлетворительно обрабатываются резанием, достаточно хорошо свариваются. Кроме чисто природных качеств на технологичность титановых сплавов во многом влияет правильный выбор параметров обработки. Наиболее распространенным методом производства полуфабрикатов из титановых сплавов является объемное деформирование в горячем состоянии и, в частности, такие широко применяемые процессы, как штамповка и прессование.
Однако каждый из указанных методов имеет существенные недостатки. Например, при прессовании титановых сплавов со смазкой матрицы выходят из строя через каждые 10-15 прессовок. [1, М.З.Ерманок, Прессование титановых сплавов. М., Металлургия., 1979, с.120-135, 2, Л.А.Никольский, Горячая штамповка и прессование титановых сплавов, М., Машиностроение, 1975, 205 с.].
Основные недостатки процесса прессования связаны с наличием значительных по величине сил трения между деформируемым металлом и прессовым инструментом.
Известны способы упрочнения инструмента деформации, заключающиеся в том, что на предварительно подготовленную поверхность наносится износостойкое покрытие из нитрида титана, при этом образуется переходная зона между поверхностью инструмента и покрытием, величина которой влияет на сцепление покрытия с
материалом инструмента (3, П-2062817, С23С 14/00, 14/26, опубл. 1996.06.27.).
Недостатком данного способа является то, что такой способ требует нагрева упрочняемого инструмента деформации, а с ростом температуры увеличивается толщина переходной зоны, что приводит к снижению прочности покрытия.
Известен инструмент с многослойным покрытием, содержащий инструментальную основу из твердого сплава и нанесение на нее трехслойного износостойкого ионно- плазменного покрытия, состоящего из верхнего слоя покрытия нитрида титана и нижнего слоя карбонитрида титана (4, пол. модель №23076, 7 С23С 14/32, опубл. 2002.05.20).
Наиболее близким к предлагаемому является инструмент с многослойным покрытием, содержащий инструментальную основу из твердого сплава и нанесенное на нее трехслойное износостойкое ионно- плазменное покрытие, состоящее из внешнего слоя покрытия нитрида титана TiN, нижнего слоя карбонитрида титана TiCN и дополнительно содержащий промежуточный слой, подвергнутый ионной бомбандировке.
В качестве материала промежуточного слоя выбран нитрид титана -алюминия TiAIN или нитрид титана - циркония TiZrN (5, 6, пол. модель №37721, 37722, 7 С23С 14/32, опубл. 2004.05.10).
Основными недостатками таких покрытий является то, что упрочняющие покрытия, обладающие хорошей адгезией к инструментальному материалу, имеют относительно низкую твердость и уровень сжимающих напряжений, либо имеют высокую микротвердость, но недостаточную прочность сцепления с инструментальной основой. В результате этого покрытие легко подвергается абразивному износу, в нем быстро зарождаются и распространяются трещины, приводящие к разрушению покрытия, что снижает стойкость инструмента деформации.
Спецификой прессования профилей из сплавов на основе титана являются:
- температура нагрева слитка около 1000°С;
- высокие усилия прессования, обусловленные высоким пределом текучести материала (при t=1000°C σт>200 МПА, в то время, как сталь при t=1200°С имеет σт<100 МПА;
- высокий коэффициент трения пары Ti - сталь инструмента;
- склонность Ti к адгезионному схватыванию с железом инструмента.
Наибольший интерес при этом представляют методы, с помощью которых достигается значительное упрочнение поверхностных слоев инструмента. Основным достоинством поверхностной обработки инструмента деформации является сочетание высокой твердости и прочности поверхностного слоя с вязкостью и высокой пластичностью основы изделия.
Значительный эффект поверхностного упрочнения достигается за счет повышения не только твердости, но и износо- и коррозионной стойкости рабочей поверхности инструмента деформации.
Для реализации указанных достоинств в промышленных условиях представляют интересы методы упрочнения концентрированными потоками энергии, в том числе с использованием электрических разрядов.
Наиболее простым при этом является способ электроэрозионного легирования.
Электроэрозионное легирование особенно эффективно для повышения износостойкости инструмента деформации в условиях острейшего дефицита инструментальных сталей.
Техническим результатом полезной модели является повышение работоспособности и стойкости матриц для горячего прессования титановых сплавов.
Технический результат достигается тем, что на матрицу наносят жаропрочный слой на основе высококобальтовой проволоки марки Саборос Г-703, а на него наносят упрочняющее покрытие в виде двух электроэрозионных слоев, имеющих разную твердость, причем нижний слой электроэрозионного покрытия выполнен из сплава сормайт, а в качестве материала верхнего слоя используют электрод марки ВК8, причем общая толщина упрочненного слоя не превышает 0,3 мм.
Полезная модель поясняется чертежом - фиг.1, на котором показана матрица для прессования сплавов титана с нанесенным электроэрозионным покрытием (ЭИП).
Матрица для прессования состоит из основного материала 1, изготовленного из инструментальной стали и нанесенных на него жаропрочного 2 и электроэрозионного покрытий (ЭИП), причем ЭИП выполнено в виде двух слоев 3 и 4, которые имеют разную твердость.
Для осуществления предлагаемого технического решения матрицу подвергают сначала наплавке высококобальтовой проволокой марки Сабарос Г-703, а на него наносят 2-х слойное электроэрозионное
покрытие известными способами. В зависимости от исходных физико-химических свойств обрабатываемой поверхности устанавливают режимы обработки и вид легирующего материала - электрода.
В процессе электроэрозионного легирования материал электрода переносится на обрабатываемую поверхность матрицы, образуя слой высокопрочного покрытия из легирующего материала.
Преимущество заявленного технического решения заключается в том, что качественный и количественный состав жаростойкого, теплопроводного материала, используемого в качестве нижнего слоя ЭИП обеспечивает образование неограниченного твердого раствора с материалом матрицы и жаропрочным наплавленным слоем, а состав износостойкого верхнего слоя образует неограниченный твердый раствор с материалом нижнего слоя, что в первом и во втором случае обеспечивает хорошую сцепляемость.
Нижний слой электроэрозионного покрытия (ЭИП), имеющий высокую жаростойкость до 1000°С и теплопроводность, соответствующую материалу матрицы и наваренному слою, обеспечивает изменение внутренних напряжения растяжения и напряжения сжатия, а также равномерность распределения толщины слоя покрытия.
Материал верхнего слоя ЭИП обеспечивает повышенную износостойкость, локализацию пор покрытия (улучшает сплошность покрытия) и способствует быстрому периоду приработки.
В момент соприкосновения электрода с обрабатываемой поверхностью возникают большие токи короткого замыкания и электрод начинает греться, и, если не производить охлаждение, то электрод может раскалиться и будет происходить налипание капелек материала электрода на деталь.
Кроме того происходит окисление нагретого электрода за счет взаимодействия с кислородом воздуха, что приводит к быстрому износу электрода.
Для устранения этого недостатка предлагается производить охлаждение электрода охладителем. В качестве охладителя используют сжатый воздух или нейтральный газ, который подают к электроду через специальное сопло.
Пример конкретного использования
Опытные испытания упрочненных цельнометаллических матриц проводились на заводе ВСМПО, г.Верхняя Салда, Свердловской обл.
Цельнометаллические матрицы для прессования профилей из титанового сплава диаметром 152,5 мм были изготовлены из материала 5 ХНМ. Твердость материала матрицы составляла 42-46 HRC.
Для испытаний были взяты уже использованные матрицы, с большим износом внутреннего диаметра (156-158 мм). При восстановительном ремонте на цилиндрическую поверхность матриц наносили методом наплавки упрочняющее покрытие твердосплавной проволокой марки Сабарос Г-703, содержащей порядка 60% кобальта. При этом расход проволоки составил около 1 кг на ремонт одной матрицы. После наплавки производилось охлаждение матриц с печью (для уменьшения сварочных напряжений, т.к. отпуск не производился для исключения коробления матриц).
Далее производилась механическая обработка рабочей части наплавленной матрицы.
После чего на наплавленный слой нанесли 2-х слойное электроэрозионное покрытие. Сначала нанесли упрочняющий слой на основе сплава - сормайт (Сr-30%, С-2,5%, остальное железо).
Второй упрочняющий слой формировали на этой же электроискровой установке при том же расположении вибрирующего электрода. Для образования второго слоя использовали электроды из материала сплава ВК8, обеспечивающего быстрый период приработки, закрытие пор, образованных в слое, повышенную температуру плавления и теплопроводность по сравнению с материалом матрицы.
Общая толщина 2-х слойного электроэрозионного покрытия составляла 0,25 мм.
При нанесении упрочняющих покрытий в зону контакта электрода с деталью через специальное сопло подавали сжатый воздух.
После электроэрозионного легирования восстановленную и упрочненную поверхность отшлифовали до шероховатости Ra=2,5-3,5 мкм с получением внутреннего диаметра 152,5 мм.
Микроисследованиями установили, что вся поверхность имела равномерное электроэрозионное покрытие, между отдельными участками разрывов не наблюдалось.
Для опытно- экспериментальных проработок предлагаемого технического решения была отремонтирована партия из 30 матриц для прессования титановых прутков 152 мм на прессе 3150 тс.
Исследования режимов наплавки высококобальтовой проволокой и электроэрозионного покрытия матриц для прессовки титановых сплавов с применением тугоплавких электродов типа ВК6, ВК8, ВК15, Ni-Сr, Т15К6, Сr, сормайт и др., показали, что наилучшие показатели по износостойкости матриц были получены, когда на восстанавливаемую
матрицу наносили жаропрочный слой на основе высококобальтовой проволоки марки Саборос Г-703, а на него наносят упрочняющее покрытие в виде двух электроэрозионных слоев, имеющих разную твердость, причем нижний слой электроэрозионного покрытия выполнен из сплава сормайт, а в качестве материала верхнего слоя используют электрод марки ВК8, причем общая толщина упрочненного слоя не превышает 0,3 мм.
Нанесение электроэрозионного покрытия с толщиной более 0,3 мм не обеспечивает хорошей сцепляемости слоев с материалом наварки и материалом матрицы и снижает износостойкость покрытия.
Проведенные опытные испытания упрочненных матриц приведены в таблице.
Таблица №1 | |||
Способ упрочнения | Легирующий материал | Время работы матрицы (кол-во прессовок) | Коэффициент износостойкости |
2-х слойное электроэрозионное (по изобретению) | - ВК8- верхний слой,- сормайт- нижний слой | 88 | 3,03 |
ионно-плазменное покрытие (по прототипу) | - TiN - верхний слой, | 48 | 1,65 |
- TiAIN, TiZrN - промежу-точный слой, | |||
- TiCN - нижний слой. | |||
однослойное электроэрозионное покрытие | сормайт | 62 | 2,13 |
контрольные | - | 29 | 1,00 |
без упрочнения |
Как видно из приведенных в таблице №1 данных, коэффициент износостойкости матриц для прессования, обработанных по предлагаемому техническому решению выше в 2,13-3,03 раза в сравнении с обычными термозакаленными матрицами и в 1,29-1,83 раза выше обработанных по способу - прототипу.
Предлагаемое техническое решение позволяет существенно повысить износостойкость и жаропрочность матриц для титановых сплавов, сократить расход дорогостоящих инструментальных материалов, что существенно повышает эффективность применения матриц для прессования.
Таким образом заявляемое техническое решение полностью выполняет поставленную задачу.
Достоинством данного технического решения является:
- высокая прочность сцепления нанесенного материала электрода с инструментальной основой матриц за счет взаимного диффузионного механического перемешивания;
- возможность локального нанесения покрытия без специальной защиты остальной поверхности;
- отсутствие изменений физико-механических свойств матриц;
- уменьшение адгезионного схватывания Ti с материалом инструмента деформации (матриц).
Проведенный анализ уровня техники, включающий поиск по патентам и научно- технической информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявляемого технического решения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источников, характеризующихся признаками, тождественным всем существенным признакам заявляемой полезной модели.
Следовательно, заявляемая полезная модель соответствует критерию "новизна".
Заявляемая полезная модель может быть реализована промышленным способом в условиях серийного производства промышленным способом в условиях серийного производства с использованием известных технических средств, технологий и материалов и отвечает требованиям критерия "промышленная применимость".
Claims (2)
1. Матрица для прессования профилей из титановых сплавов, содержащая основу из легированной инструментальной стали и нанесенное на нее износостойкое упрочняющее покрытие из сплавов и металлов, отличающаяся тем, что упрочняющее покрытие выполнено в виде жаропрочного слоя на основе высококобальтовой проволоки марки Саборос Г-703, а на него нанесено упрочняющее покрытие в виде двух электроэрозионных слоев, имеющих разную твердость, причем нижний слой электроэрозионного покрытия выполнен из сплава сормайт, а в качестве материала верхнего слоя используют электрод марки ВК8.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008121591/22U RU77195U1 (ru) | 2008-05-28 | 2008-05-28 | Матрица для прессования профилей из титановых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008121591/22U RU77195U1 (ru) | 2008-05-28 | 2008-05-28 | Матрица для прессования профилей из титановых сплавов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU77195U1 true RU77195U1 (ru) | 2008-10-20 |
Family
ID=40041477
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008121591/22U RU77195U1 (ru) | 2008-05-28 | 2008-05-28 | Матрица для прессования профилей из титановых сплавов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU77195U1 (ru) |
-
2008
- 2008-05-28 RU RU2008121591/22U patent/RU77195U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU74845U1 (ru) | Инструмент деформации с многослойным покрытием | |
CA2659849C (en) | Process for setting the thermal conductivity of a steel, tool steel, in particular hot-work steel, and steel object | |
Kumar et al. | Surface modification of die steel materials by EDM method using tungsten powder-mixed dielectric | |
CN102465294B (zh) | 一种大面积激光熔覆高硬度镍基合金材料的方法 | |
RU75350U1 (ru) | Инструмент деформации для прессования профилей из титановых сплавов | |
Navinšek et al. | Improvement of hot-working processes with PVD coatings and duplex treatment | |
Terčelj et al. | Laboratory assessment of wear on nitrided surfaces of dies for hot extrusion of aluminium | |
KR20170067839A (ko) | 냉간 압연되고 재결정 어닐링된 평강 제품 및 평강 제품의 제조 방법 | |
CN104988452A (zh) | 一种轧机进口导卫用耐磨衬板的制备方法 | |
Gorbatyuk et al. | Applying thermal coatings to narrow walls of the continuous-casting molds | |
RU77195U1 (ru) | Матрица для прессования профилей из титановых сплавов | |
Antipov et al. | Structure, and Mechanical and Tribological Properties of Ti–Cr–C–Ni–Fe Composite Coatings | |
RU63277U1 (ru) | Инструмент деформации для прессования профилей из титановых сплавов | |
RU64969U1 (ru) | Матрица для прессования профилей из титановых сплавов | |
RU60014U1 (ru) | Инструмент деформации с электроэрозионным покрытием | |
CN100500927C (zh) | 金属陶瓷复合材料制造方法 | |
RU77196U1 (ru) | Инструмент деформации с многослойным покрытием | |
RU74592U1 (ru) | Инструмент деформации с многослойным покрытием | |
RU82612U1 (ru) | Штамповый инструмент с защитным покрытием | |
RU82613U1 (ru) | Инструмент с защитным покрытием | |
RU63276U1 (ru) | Режущий инструмент с многослойным покрытием | |
Yu et al. | Development of electricarc pseudoalloy coatings for the strengthening of copper walls of molds | |
Schlegel et al. | Hot Work Tool Steel: A Steel Portrait | |
RU76591U1 (ru) | Инструмент с многослойным покрытием | |
US20240157440A1 (en) | Composite member, product, and method for producing composite member |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20090529 |