СПОСОБ НАПЛАВКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ Российский патент 2011 года по МПК B23K9/04 B23K35/38 B23K103/14 

Описание патента на изобретение RU2416501C2

Изобретение относится к области сварочного производства, а именно способу наплавки износостойких покрытий, и может быть использовано при получении покрытий на деталях из титановых сплавов, работающих в условиях трения, ударных нагрузок для различных отраслей промышленности.

Известен способ наплавки уплотнительных поверхностей [Титановые сплавы для морской техники. / И.В.Горынин, С.С.Ушков, А.Н.Хатунцев, Н.И.Лошакова. - СПб.: Политехника, 2007. - 387 с.] заключающийся в аргонодуговой наплавке неплавящимся электродом присадочной проволоки из титановых сплавов, насыщенной кислородом. Недостатком этого способа является сложная, длительная и дорогостоящая технология насыщения присадочной проволоки кислородом путем ее оксидирования в муфельной печи при высокой температуре с последующей дегазацией в вакуумной печи, низкая производительность операции наплавки, а также недостаточные показатели износостойкости.

В качестве прототипа взят способ сварки плавящимся электродом в защитных газах [Металлургия и технология сварки титана и его сплавов./Под ред. Гуревича С.М. - Киев: Наук. Думка, 1979] применяемый для конструктивной сварки деталей и узлов из титановых сплавов, но не используемый ранее для наплавки покрытий со специальными свойствами, в том числе работающих в условиях трения, ударных нагрузок.

Техническим результатом предлагаемого способа является повышение износостойкости наплавляемых покрытий, снижение их стоимости, расширение области применения.

Сущность способа заключается в наплавке износостойких покрытий на поверхность деталей из титановых сплавов плавящимся электродом в среде защитных инертных газов. Особенностью заявляемого способа является то, что в качестве плавящегося электрода используется сварочная проволока из титановых сплавов, твердость наплавки обеспечивается путем легирования наплавляемого металла кислородом за счет его добавления в защитный инертный газ, причем содержание кислорода в газовой смеси может составлять до 20%. Указанное содержание кислорода в защитном газе обеспечивает твердость в наплавленном металле до 5400МПа при удовлетворительных прочностных свойствах, что повышает износостойкость наплавленного слоя.

Применение данного способа повышает износостойкость наплавленного слоя, увеличивает производительность операции наплавки, снижает стоимость присадочного материала и наплавленного слоя в целом. Изменение процентного содержания кислорода в защитном газе позволяет плавно регулировать твердость наплавленного металла без сложных технологических приемов, расширяя этим область применения способа.

В способе наплавки износостойких покрытий на поверхность деталей из титановых сплавов в качестве плавящегося электрода используют сварочную проволоку из титановых сплавов ПТ-7М или ВТ6в, в качестве защитной среды используют газовую смесь из аргона и кислорода. Содержание кислорода в газовой смеси может составлять до 20%, что приводит к увеличению твердости в наплавленном металле до 5400МПа, повышая износостойкость наплавленного слоя.

Примером применения данного способа является способ механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитных газов, при котором в качестве плавящегося электрода используют сварочную проволоку из титанового сплава марки ПТ-7М диаметром 1,6 мм. Наплавку на деталь выполняют в три слоя при силе сварочного тока 300А, скорости сварки 0,3 м/мин, содержании кислорода в газовой смеси 18%. При таких режимах обеспечивается получение металла с твердостью в верхнем слое наплавки до 4900МПа, что повышает износостойкость наплавленных слоев.

Похожие патенты RU2416501C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПЛАВКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 2009
  • Виноградов Александр Николаевич
  • Лутахов Михаил Александрович
  • Мешков Владимир Владимирович
  • Кузнецов Дмитрий Викторович
RU2403138C1
Способ наплавки изделий плавящимся электродом с подачей присадочной проволоки в сварочную ванну 2017
  • Антонов Алексей Александрович
  • Артемьев Александр Алексеевич
  • Соколов Геннадий Николаевич
  • Лысак Владимир Ильич
RU2651551C1
Способ дуговой автоматической наплавки плавящимся электродом в инертном газе 2022
  • Сидоров Владимир Петрович
  • Советкин Дмитрий Эдуардович
RU2778341C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ НАПЛАВКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 2006
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Сидоров Владимир Петрович
  • Бородин Максим Николаевич
  • Чермашенцева Татьяна Владимировна
RU2327551C2
СПОСОБ НАПЛАВКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 2009
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Чермашенцева Татьяна Владимировна
  • Гладуняк Владимир Владимирович
RU2429954C2
СПОСОБ НАПЛАВКИ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ТИТАН-МЕДЬ 2017
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Острянко Алексей Михайлович
  • Бочкарев Александр Геннадьевич
RU2670317C1
Способ автоматической электродуговой наплавки и установка для его осуществления 1989
  • Чаусский Николай Абрамович
  • Чакириди Сергей Николаевич
  • Галактионов Лев Александрович
SU1741998A1
СПОСОБ СВАРКИ, НАПЛАВКИ И ПАЙКИ КОМБИНАЦИЕЙ ДУГ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 2020
  • Сидоров Владимир Петрович
  • Советкин Дмитрий Эдуардович
RU2758357C1
СПОСОБ ДУГОВОЙ СВАРКИ И НАПЛАВКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ 2021
  • Сидоров Владимир Петрович
  • Советкин Дмитрий Эдуардович
RU2772563C1
СПОСОБ ДУГОВОЙ НАПЛАВКИ И СВАРКИ С КОМБИНИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТОЙ 2006
  • Соколов Геннадий Николаевич
  • Лебедев Евгений Игоревич
  • Зорин Илья Васильевич
  • Цурихин Сергей Николаевич
  • Потапов Александр Николаевич
  • Лысак Владимир Ильич
RU2319584C1

Реферат патента 2011 года СПОСОБ НАПЛАВКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ

Изобретение может быть использовано при получении покрытий на деталях из титановых сплавов, работающих в условиях трения, ударных нагрузок и т.д. Износостойкое покрытие на поверхность деталей наносят сваркой плавящимся электродом в среде защитных газов. В качестве плавящегося электрода используют сварочную проволоку из титановых сплавов без дополнительной обработки. Твердость наплавки обеспечивают путем легирования наплавляемого металла кислородом за счет его добавления в защитный инертный газ. Содержание кислорода в газовой смеси составляет до 20%. Указанное содержание кислорода в защитном газе обеспечивает твердость в наплавленном металле до 5400 МПа, что повышает износостойкость наплавленного слоя при снижении стоимости. Изменение процентного содержания кислорода в защитном газе позволяет плавно регулировать твердость наплавленного металла без сложных технологических приемов, расширяя этим область применения способа.

Формула изобретения RU 2 416 501 C2

Способ наплавки износостойких покрытий на детали из титановых сплавов, работающих в условиях трения и ударных нагрузок, плавящимся электродом в среде защитных газов, отличающийся тем, что в качестве плавящегося электрода используют сварочную проволоку из титановых сплавов, при этом твердость наплавки обеспечивают путем легирования наплавляемого металла кислородом за счет его добавления в защитный инертный газ, причем содержание кислорода в газовой смеси составляет до 20%.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2416501C2

Металлургия и технология сварки титана и его сплавов, под ред
Гуревича С.М
- Киев: Наукова Думка, 1979
Порошковая проволока для наплавки 1987
  • Коляда Александр Александрович
  • Бобоедов Виктор Иванович
  • Давидчук Павел Иванович
SU1563937A1
СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 0
  • Д. Г. Быховский, А. Я. Медведев, Я. В. Россомахо, Г. Фридл А. М. Суворов
SU396439A1
СПОСОБ ДУГОВОЙ НАПЛАВКИ В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ 1992
  • Веревкин В.И.
  • Беляев В.М.
  • Болт А.В.
RU2053068C1
СПОСОБ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ СТАЛЕЙ С ТИТАНОМ И ЕГО СПЛАВАМИ ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАПЛАВЛЕННЫЙ СЛОЙ (ВАРИАНТЫ) 2004
  • Горынин Игорь Васильевич
  • Рыбин Валерий Васильевич
  • Баранов Александр Владимирович
  • Андронов Евгений Васильевич
  • Вайнерман Абрам Ефимович
  • Чумакова Ирина Вячеславовна
RU2290286C2

RU 2 416 501 C2

Авторы

Карабахин Владимир Геннадиевич

Даты

2011-04-20Публикация

2009-05-18Подача