Способ упрочнения режущего инструмента

Номер патента: 1790613

Автор: Тамаров

ZIP архив

Текст

СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК 906 АЗ 1/О 5)5 С О АНИЕ ИЗСБРЕТЕНИ ПАТЕНТ 2 товление режущеой работоспособения: на рабочие методом электроаносят покрытие, риала покрытия и материалы с отнотеплопроводности существляют пуи 1,0 - 1,5 Дж/мм и ных импульсов 20 хнический инсти хнический институт труктурд и свойства инструментальных комплексного легисивные методы терв тракторном и машиностроении. - .52-59.ЕНИЯ РЕЖУЩЕГО 6 Оива ОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕЕДОМСТВО СССРГОСПАТЕНТ СССР)(56) Бровер Г.И. и др, Споверхностных слоевсталей после лазерногорования, / В кн. Прогремической обработксельскохозяйственномРостов-на-Дону; 1984, с(54) СПОСОБ УПРОЧНИ Н СТРУМ Е НТА Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам упрочнения инструментальных сталей. Преимущественно изобретение предназначено для повышения работоспособности быстрорежущего инструмента посредством лазерного легирования.Известен способ упрочнения режущего инструмента, при котором рабочие поверхности инструмента легируют тугоплавкими соединениями с помощью луча лазера при введении порошка тугоплавкого соединения в зону лазерной обработки свободной насыпкой,Недостатками известного способа являются большой расход порошка легирующего соединения и необходимость последующей доводки поверхности, Указанные недостатки обусловлены тем, что при свободной насыпке не обеспечивается равномерное распределение легирующего порошка на поверхности, а в результате ударной волны, генерируемой импульсным(57) Использование: изго го инструмента повышен ности, Сущность иэобре поверхности инструмента искрового легирования н причем в качестве мате инструмента используют шением коэффициентов 0,15 - 0,3, а оплавление о плотности энергии лазера частоте следования лазер Гц. 1 з.п, ф-лы, 2 табл,азерным излучением, происходит разбраывание порошка из зоны лазерной обработки. Кроме того, необходимость последующей доводки поверхности диктуется тем, что после лазерного оплавления порошка поверхность имеет низкий класс шероховатости,Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому способу является способ упрочнения режущего инструмента из инструментальных сталей, включающий нанесение на его рабочие поверхности методом электроискрового легирования покрытия на основе тугоплавкого соединения с последующим лазерным оплавлением.Основным недостатком указанного способа является недостаточное повышение стойкости инструмента вследствие того, что зона упрочнения имеет незначительную глубину, Указанный недостаток обусловлен отводом тепла из зоны лазерного облучения в холодную массу инструмента из-за большой510 теплопроводности легирующего покрытия по сравнению с инструментальной основой. Тем самым уменьшается глубина проникновения изотерм плавления и закалки, ответственных за процесс упрочнения, следовательно, повышение стойкости инструмента незначительно, Кроме того, оплавление композиции "покрытие-основа" ведут на повышенных режимах лазерного излучения, что не позволяет повысить производительйость обработки путем увеличения частоты следования импульсов. Целью изобретения является повышение производительности способа.Указанная цель достигается тем, что нанесение покрытия осуществляют из материала с отношением коэффициента его теплопроводности к коэффициенту теплопроводности материала инструмента, равным 0,15 - 0,3, а оплавление осуществляют при плотности энергии лазера 1,0 - 1,5 Дк/мм,2Лазерное оплавление осуществляют при частоте следования лазерных импульсов 20 Гц. Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. На рабочие поверхности инструмента из инструментальных сталей методом элеткроискрового легирования наносят покрытие на основе тугоплавкового соединения. При этом отношение коэффициента теплопроводности покрытия к коэффициенту теплопроводности основы составляет 0,15-0,3. Наличие менее теплопроводного покрытия при импульсном лазерном облучении приводит к повышению температуры поверхности вследствие затрудненного теплоотвода в холодную массу инструмента. Как результат, увеличивается глубина проникновения изотерм фазовых превращений в инструментальную основу, что и определяет глубину зоны упрочнения.В прототипе покрытие на основе карбида вольфрама имеет коэффициент 0,13 кал/см град.с, что составляет отношение 2/1, так как коэффициент теплопроводности быстрорежущей инструментальной стали равен 0,065 кал/см град сек, Вследствие теплоотвода зона упрочнения имеет незначительные размеры. Следовательно, предлагаемый способ позволяет повысить стойкость инструмента за счет увеличения глубины поверхностного слоя повышенной твердости,Влияние значения отношения коэффициентов теплопроводности покрытия и основы на глубину зоны упрочнения йу и период стойкости резцов Т при продольном точении стали 12 Х 18 Н 10 Т приведены в 15 20 25 30 35 40 45 50 55 табл,1. Режимы резания: скорость 0,5 м/с, подача 0,3 мм/об, глубина 1 мм.Композиция с отношением 0,5 снижает глубину упрочнения вследствие теплоотвода по сравнению с инструментом без покрытия составляет 1,5 раза. В случае применения предлагаемого способа глубина упрочнения увеличивается в 1,6 раза, период стойкости возрастает более чем в 2 раза по сравнению с инструментом без покрытия, Тугоплавких соединений с коэффициентом теплопроводности меньше чем в три раза коэффициента теплопроводности основы в литературе не обнаружено,Производительность лазерной обработки увеличивается за счет увеличения частоты следования импульсов до значения 20 Гц. Это становится возможным в связи с тем, что наибольшая стойкость инструмента достигается при облучении с плоскостью энергии Ер = 1,0 - 1,5 Дж/мм .Данный интервал объясняется следующим (см. табл,2). При Ер = 0,75 Дж/мм мощность теплового источника мала, глубина упрочнения пу= 60 мкм недостаточна для существенного повышения стойкости (режимы те же). Увеличение плотности энергии более значения 1,5 Дж/мм приводит к не 2значительному росту глубины упрочнения, При этом период стойкости снижается из-за ухудшения морфологии поверхности, образования "кратеров" от выплеска материала, что является следствием значительного разогрева поверхности и сильных термокапиллярных явлений.При указанных значениях частоты и плотности энергии нестабильность (падение) энергии в импульсе не превышает 10 от номинала, В случае прототипа лазерную обработку осуществляют на повышенных энергетических режимах и увеличение частоты следствия импульса более значения 15 Гц приведет к падению энергии в импульсе на 29 - 25 от номинала, В предлагаемом способе повышение частоты более значения 20 Гц также приведет к тому, что процесс упрочнения будет осуществляться не в полной мере вследствие падения энергии лазерного излучения в импульсе, Таким образом производительность процесса увеличивается в 2 раза.Предлагаемым способом упрочняют переднюю поверхность зубьев фрез из быстрорежущей стали. Покрытие на основе соединения наносят электроискровым методом на установке "Элитрон - 22 А". Отношение коэффициентов теплопроводности покрытия и основы равно 0,3. Облучение композиции с плотностью энергии 1,4 Дж/мм даст глубину упрочнения 170 мкм.г1790613 Формула изобретения 1. Способ упрочнения режущего инструмента, включающий нанесение на рабочие поверхности инструмента электроискровым 5 легированием покрытия на основе тугоплавких соединений и последующее его оплавление лазером, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения производительности способа, нанесение покрытия осущест вляют из материала с отношениемкоэффициента его теплопроводности к коэффициенту теплопроводности материала инструмента, равным 0,15-40,3, а оплавление осуществляют при плотности энергии 15 лазера 1,0-1,5 Дж/мм .2. Способ поп,1,отл ича ю щийсятем, что лазерное оплавление осуществляют при частоте следования лазерных импульсов 20 Гц.20 Таблица 1 Табл и ца 2 Составитель А,Тамаров.Сливк Заказ 367 Тираж ВНИИПИ Государственного комитета по из 113035, Москва, Ж, РПроизводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина В прототипе глубина упрочнения 120 мкм. Таким образом, период стойкости инструмента увеличивается в 1,6 раза и составляет при обработке стали 12 Х 18 Н 10 Т 320 мин, В случае прототипа период стойкости равен 200 мин. Лазерная обработка композиции с частотой следования импульсов 20 Гц позволяет повысить производительность упрочнения по сравнению с прототипов в 2 раза. Технико-экономическая эффективность предлагаемого способа заключается в повышении работоспособности режущего инструмента, производительности упрочнения лазерным легированием, замене дефицитных легирующих соединений на основе вольфрама не менее дефицитные соединения на основе титана,Подписноеетениям и открытиям при ГКНТ СССРшская наб., 4/5

Смотреть

Заявка

4847916, 05.07.1990

УЛЬЯНОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ТАМАРОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

МПК / Метки

МПК: C21D 1/09

Метки: инструмента, режущего, упрочнения

Опубликовано: 23.01.1993

Код ссылки

<a href="https://patents.su/3-1790613-sposob-uprochneniya-rezhushhego-instrumenta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ упрочнения режущего инструмента</a>

Похожие патенты