КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ Российский патент 2020 года по МПК B23H5/00 B23H9/00 B23K9/04 

Описание патента на изобретение RU2718017C1

Изобретение относится к области упрочнения поверхностей деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания. Может использоваться при производстве и восстановлении деталей машин с заданными физико-механическими свойствами режущей поверхности.

Известен способ упрочнения деталей из среднеуглеродистых и высокоуглеродистых сталей (патент RU 2270259 С2, опубликовано 20.02.2006), включающий упрочнение путем кратковременного высокотемпературного воздействия тока силой 16 кА с нанесением на поверхность детали пятен контакта в шахматном порядке или по линиям армирования.

В результате применения этого способа формируются точечные упрочненные участки, что лишь частично повышает износостойкость деталей, к тому же детали, упрочненные предлагаемым способом, обладают слабой способностью к самозатачиванию.

Известен способ упрочнения рабочей поверхности лемехов плугов, включающий электромеханическую обработку поверхности лемеха при плотности тока до 109А/м2 с образованием упрочненных зон глубиной до 3 мм в виде непрерывных линий, отличающийся тем, что упрочнению подвергают переднее и нижнее лезвия, а также носок лемеха на расстоянии 20…40 мм от переднего лезвия с шириной упрочненной зоны 10…20 мм (патент RU 2509165 С1, опубликовано 10.03.2014).

В результате применения этого способа повышается износостойкость при абразивном воздействии почвы на поверхности лемеха за счет повышения твердости чередующихся зон до 10 ГПа, однако не обеспечивает равномерный эффект самозатачивания на всей рабочей поверхности детали, что ведет к недостаточному повышению долговечности детали.

Наиболее близким, принятым за прототип, является способ упрочнения деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания (патент RU 2532602 С2, опубликовано 20.07.2014 - прототип), включающий наплавку износостойкого материала на поверхность детали вибродуговой наплавкой с использованием графитового электрода, при этом после наплавки производят нагрев детали в печи до температуры 750…770°С с выдержкой 1,5…2 мин, последующей ее закалкой и низким отпуском с нагревом до температуры 150…160°С с выдержкой детали в течение 8…10 мин.

Данный способ позволяет повысить стойкость детали к абразивному изнашиванию за счет применения металлокерамического композита. Недостатками данного метода являются: поверхность, упрочненная вибродуговой наплавкой, имеет значительную шероховатость поверхности, что отрицательно сказывается на способности детали к прорезанию почвы и способствует прилипанию почвы на рабочей поверхности детали; деталь подвергается значительным термическим воздействиям помимо процесса наплавки, что необходимо для снятия напряжений в структуре упрочненной поверхности; при наплавке применяются дополнительные пластины, на которые с обеих сторон нанесен износостойкий металлический композит толщиной 2,0…2,3 мм, что сказывается на толщине рабочей части детали. Повышение толщины режущей части потребует увеличения энергозатрат на выполнение работ.

Сущностью предлагаемого изобретения является комбинированное упрочнение деталей машин, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания, включающий использование металлокерамических порошков, вибродуговую обработку, отличающееся тем, что нанесение металлокерамической пасты производится непосредственно на упрочняемую поверхность детали, после вибродуговой обработки осуществляется электроискровое легирование вольфрам-кобальтовым электродом упрочняемой поверхности детали.

Предлагаемый способ позволяет наносить металлокерамическое покрытие на упрочняемые детали в меньшей степени влияя на толщину рабочей поверхности и уменьшить термическое воздействие на обрабатываемое изделие. Получаемые предлагаемым методом поверхности обладают равномерной износостойкой структурой и низкой шероховатостью.

Последовательность технологических операций, для осуществления предлагаемого метода состоит из трех этапов:

1. Нанесение металлокерамической пасты на поверхность детали;

2. Вибродуговое упрочнение;

3. Электроискровое упрочнение.

Металлокерамическая паста изготавливается механическим смешиванием стального матричного порошка, в который добавляют карбид бора, буру, оксиды алюминия и кремния, криолит и алюминиевый порошок, затем к ним добавляют жидкое стекло в качестве связующего материала, после чего еще раз тщательно перемешивают. Металлокерамическая паста наносится на упрочняемую поверхность и высушивается до затвердевания.

Вибродуговое упрочнение осуществляется при помощи установки ВДГУ-2 с использованием графитового электрода. Между графитовым электродом и упрочняемой поверхностью с нанесенным слоем металлокерамической пасты зажигают электрическую дугу прямого действия обратной полярности, в результате чего за счет термодиссоциации компонентов пасты происходит термодиффузионное насыщение упрочняемой поверхности азотом и углеродом. Процесс ведут на следующих режимах: сила тока - 60…100 А, напряжение - до 60 В. Одновременно с термодиффузионным насыщением при горении электрической дуги на упрочняемом лезвии из компонентов пасты образуется металлокерамическое покрытие. Вибрация графитового электрода позволяет получить более плотное и прочное металлокерамическое покрытие, а его периодическое перемещение позволяет упрочнить все лезвие рабочего органа. Толщина металлокерамического покрытия составляет 1,0…1,2 мм глубина термодиффузионного упрочнения - 1,5…1,6 мм, твердость упрочненной поверхности - 1600-1700 HV.

Далее производится электроискровое легирование с применением вольфрам-кобальтового электрода. Способ не приводит к термическому отпуску слоя, а позволяет сохранить скоростную закалку наносимого материала и получать в слое значительное количество сверхмелкодисперсных кристаллических структур, включая и аморфные фазы, что улучшает износостойкость обработанных деталей. В ходе электроискрового упрочнения происходит дополнительное легирование поверхности упрочнения вольфрамом и кобальтом за счет сублимации вольфрам-кобальтового электрода.

Следствием комбинирования двух способов упрочнения являются: - уменьшение энергетических и трудовых затрат на 30% по сравнению с прототипом. Электроискровое легирование требует в значительной степени меньше энергозатрат по сравнению с длительным нагревом детали в печи до температуры более 700°С. Отсутствие необходимости изготовления дополнительной пластины и их проплавку при упрочнении, благодаря непосредственному нанесению металлокерамической пасты на деталь, также способствуют снижению энергозатрат;

- уменьшение шероховатости поверхности до двух раз. Показатели шероховатости поверхности при использовании предлагаемого комбинированного способа в 2 раза ниже, чем при использовании способа вибродуговой наплавки с последующей термообработкой;

- увеличение твердости покрытия на 13%. Твердость упрочненных поверхностей предлагаемым методом увеличивается до 1600-1700 HV за счет образования более плотной кристаллической структуры в упрочненном слое, создания более равномерного упрочненного покрытия и расширения номенклатуры легирующих элементов.

Похожие патенты RU2718017C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ 2013
  • Титов Николай Владимирович
  • Литовченко Николай Николаевич
  • Коротков Владимир Николаевич
  • Коломейченко Александр Викторович
  • Виноградов Виктор Владимирович
RU2532602C2
СПОСОБ УПРОЧНЯЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕМЕХОВ ПЛУГОВ 2013
  • Титов Николай Владимирович
  • Коломейченко Александр Викторович
RU2549788C1
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЛЕМЕХА ПЛУГА 2015
  • Гришко Дмитрий Алексеевич
  • Иванов Валерий Игоревич
  • Герман Олег Юрьевич
  • Соловьев Сергей Александрович
  • Величко Сергей Анатольевич
  • Каннуникова Татьяна Васильевна
RU2607680C1
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ МАШИН 2013
  • Титов Николай Владимирович
  • Литовченко Николай Николаевич
  • Коломейченко Александр Викторович
  • Логачев Владимир Николаевич
  • Виноградов Виктор Владимирович
RU2535123C2
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛАПЫ КУЛЬТИВАТОРА С ОДНОВРЕМЕННЫМ УПРОЧНЕНИЕМ ЕЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 2013
  • Титов Николай Владимирович
  • Коломейченко Александр Викторович
  • Литовченко Николай Николаевич
  • Коротков Владимир Николаевич
  • Виноградов Виктор Владимирович
RU2540316C1
Комбинированный способ восстановления и упрочнения тормозных дисков и барабанов 2023
  • Адигамов Наиль Рашатович
  • Гималтдинов Ильдус Хафизович
  • Овчинников Кирилл Александрович
RU2814359C1
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛАП КУЛЬТИВАТОРОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 2014
  • Титов Николай Владимирович
  • Коломейченко Александр Викторович
RU2566456C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛЬНУЮ ДЕТАЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 2009
  • Соловьев Рудольф Юрьевич
  • Рыжих Юрий Леонидович
  • Юдников Александр Сергеевич
  • Денисов Виктор Иванович
RU2510427C2
ИЗНОСОСТОЙКИЙ ПЛУЖНЫЙ ЛЕМЕХ 2019
  • Михальченков Александр Михайлович
  • Гуцан Александр Александрович
  • Феськов Сергей Александрович
  • Козарез Маргарита Владимировна
  • Дьяченко Антон Вячеславович
RU2695867C1
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ СТРЕЛЬЧАТЫХ ЛАП ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 2020
  • Шахов Владимир Александрович
  • Учкин Павел Григорьевич
  • Аристанов Максим Галимжанович
  • Асманкин Евгений Михайлович
  • Ушаков Юрий Андреевич
  • Рахимжанова Ильмира Агзамовна
RU2738126C1

Реферат патента 2020 года КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ

Изобретение относится к упрочнению поверхностей деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания, которое может быть использовано при производстве и восстановлении деталей машин с заданными физико-механическими свойствами режущей поверхности. Способ включает нанесение металлокерамической пасты непосредственно на упрочняемую поверхность детали и вибродуговую обработку, после которой осуществляют электроискровое легирование упрочняемой поверхности детали вольфрам-кобальтовым электродом. Металлокерамическую пасту изготавливают механическим смешиванием стального матричного порошка, в который добавляют карбид бора, буру, оксиды алюминия и кремния, криолит, алюминиевый порошок с использованием связующего в виде жидкого стекла. Вибродуговое упрочнение осуществляют с использованием графитового электрода. В процессе упрочнения происходит термодиффузионное насыщение поверхности металлокерамическими компонентами. Изобретение обеспечивает значительное снижение шероховатости упрочненного покрытия и повышение износостойкости поверхности.

Формула изобретения RU 2 718 017 C1

Способ комбинированного упрочнения деталей машин, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания, включающий нанесение металлокерамической пасты непосредственно на упрочняемую поверхность детали и вибродуговую обработку, отличающийся тем, что после вибродуговой обработки осуществляют электроискровое легирование упрочняемой поверхности детали вольфрам-кобальтовым электродом.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2718017C1

СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ АБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ 2013
  • Титов Николай Владимирович
  • Литовченко Николай Николаевич
  • Коротков Владимир Николаевич
  • Коломейченко Александр Викторович
  • Виноградов Виктор Владимирович
RU2532602C2
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ И ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 2004
  • Михальченков Александр Михайлович
  • Ганеев Юрий Мавлютович
  • Лямзин Алексей Алексеевич
  • Будко Сергей Иванович
  • Капошко Дмитрий Александрович
RU2270259C2
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ 2016
  • Гришко Дмитрий Алексеевич
  • Иванов Валерий Игоревич
  • Соловьев Рудольф Юрьевич
  • Никитенков Владимир Николаевич
  • Еремина Татьяна Алексеевна
RU2629139C1
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЛЕМЕХА ПЛУГА 2015
  • Гришко Дмитрий Алексеевич
  • Иванов Валерий Игоревич
  • Герман Олег Юрьевич
  • Соловьев Сергей Александрович
  • Величко Сергей Анатольевич
  • Каннуникова Татьяна Васильевна
RU2607680C1
WO 9956906 A1, 11.11.1999.

RU 2 718 017 C1

Авторы

Адигамов Наиль Рашатович

Шарифуллин Саид Насибуллович

Шайхутдинов Рафис Рашитович

Ахметзянов Ришат Ринатович

Шарафиев Азамат Анасович

Адигамов Нур Наилевич

Даты

2020-03-30Публикация

2019-08-27Подача