×
18.05.2019
219.017.5bcf

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02165831
Дата охранного документа
27.04.2001
Аннотация: Способ плазменной наплавки может быть использован преимущественно для упрочнения и ремонта посадочной поверхности рабочей фаски выпускных клапанов ДВС порошковыми сплавами с заданными свойствами. Параметры импульса тока выбирают из условия осуществления в период этого импульса ускоренного нагрева расплава на заданной ширине разделки и его вытеснения к периферии образуемой сварочной ванны, а в период паузы тока - удержания и ускоренного охлаждения расплавленного металла в разделке. Расход плазмообразующего газа в периоды импульса и паузы тока поддерживают постоянным. Применение изобретения позволяет увеличить ширину наплавленного за один проход слоя при сохранении качества наплавки. 5 ил.

Изобретение относится к сварочной технике и может быть использовано при плазменной наплавке, преимущественно посадочной поверхности рабочей фаски выпускных клапанов двигателей внутреннего сгорания порошковыми сплавами с заданными свойствами в условиях машиностроительных и ремонтных предприятий различных отраслей промышленности.

В ряде случаев требуется увеличение ширины слоя, наплавленного за один проход. Для этого чаще всего применяют способы, связанные с увеличением диаметра плазмообразующего сопла или осуществлением поперечного колебания плазмотрона. Но эти способы не всегда целесообразно применять по следующим причинам: увеличение диаметра сопла уменьшает коэффициент сосредоточенности теплового источника и ведет к изменению распределения температур в сечении плазменной струи, что иногда не допускается, а применение устройства для управления дугой с помощью механического перемещения усложняет устройство оборудования, делает его более громоздким.

При плазменной наплавке используют два вида энергии - тепловую и механическую. Основной составляющей механической энергии плазменной дуги является газокинетическое давление, а соотношение между тепловой и механической энергией дуги определяет качество и производительность процесса наплавки и требует целенаправленного регулирования. Управление же каждой из этих составляющих позволяет расширить диапазон регулирования параметров наплавленного слоя.

Известен способ наплавки клапанов, предусматривающий одновременное воздействие на расплав направленного магнитного поля и центробежной силы [1].

Этот способ удобен при индукционной наплавке, т.к. индуктор может формировать необходимое магнитное поле. При плазменной наплавке формирование магнитного поля требует дополнительных устройств, резко увеличивающих габаритные размеры плазмотрона, что недопустимо при наплавке клапанов малых размеров (практически всех автомобилей).

Известен способ плазменной наплавки, предусматривающий воздействие дуги в присутствии присадочного материала на материал основы [2].

В этом способе используют источник тока с прямоугольной характеристикой "сварочный ток - напряжение", поддерживающий постоянное напряжение в диапазоне используемых значений сварочного тока, с целью повышения устойчивости горения дуги и стабилизации теплового воздействия на расплав, что в ряде случаев бывает недостаточно, так как данное решение не расширяет границ управления качеством и формой (шириной) наплавленного слоя.

Известен способ плазменной наплавки, взятый за прототип, предусматривающий воздействие импульсной дуги в присутствии присадочного материала на материал основы [3].

В этом способе импульсное изменение синхронизируют с изменением плазмообразующего газа, причем в период импульса тока расход этого газа уменьшают, а в период паузы тока - увеличивают. Этот способ частично решает поставленную задачу за счет увеличения теплового воздействия в момент импульса тока. Однако одновременное снижение расхода газа не позволяет в полной мере использовать возможности механического воздействия дуги на расплав металла для увеличения ширины слоя, наплавленного за один проход.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является увеличение ширины слоя, наплавленного за один проход, достигаемое без снижения качества наплавки.

Она решается в способе плазменной наплавки, предусматривающем воздействие импульсной дуги в присутствии присадочного материала на материал основы, при котором параметры импульса тока выбирают из условия осуществления ускоренного нагрева расплава на заданной ширине разделки в период импульса тока, а в период паузы тока - ускоренного охлаждения расплавленного металла в разделке, при этом расход плазмообразующего газа в периоды импульса и паузы тока поддерживают постоянным.

Выбор параметров импульса тока из условия осуществления в период этого импульса ускоренного нагрева расплава на заданной ширине обеспечивает в момент нарастания тока резкое увеличение количества тепла, выделяемого на дуге, при одновременном повышении газокинетического давления плазменной струи и пульсации газодинамического напора этой струи, что в совокупности резко увеличивает силовое воздействие дуги на поверхность расплава, а вытеснение расплава к периферии образуемой сварочной ванны приводит к принудительному заполнению этим расплавом заранее подготовленной разделки, результирующим эффектом чего является увеличение ширины наплавляемого за один проход слоя без образования в нем дефектов, то есть повышается стабильность заполнения разделки под наплавку.

Осуществление удержания и ускоренного охлаждения расплавленного металла в разделке в период паузы тока препятствует перегреву металла основы и вытеканию расплавленного металла из разделки, а также способствует ускоренной кристаллизации наплавленного металла в малом объеме. В связи с этим снижается усадочная пористость в наплавленном слое, так как уменьшается объем расплава в сварочной ванне.

Поддерживание постоянным расхода плазмообразующего газа в периоды импульса и паузы тока позволяет изменять суммарное силовое воздействие на расплав металла без дополнительного усложнения оборудования.

Таким образом, для увеличения ширины наплавляемого за один проход слоя применение предлагаемого способа плазменной наплавки не требует изменения диаметра сопла, применения механических устройств для поперечного перемещения плазмотрона и т.д.

Предлагаемый способ поясняется чертежами, представленными на фиг. 1-5.

На фиг. 1 изображена циклограмма тока импульсной плазменной дуги, где 1 - сварочный ток, A; t - время, с; tц - время осуществления цикла, с; tи- время осуществления импульса тока, с; tп - время осуществления паузы тока, с.

На фиг. 2 - схема формирования сварочной ванны в период импульса тока, на которой обозначены: водоохлаждаемый подпятник 1, заготовка 2, расплав металла (сварочная ванна) 3, высокотемпературная зона дуги 4, защитный газ 5, плазмообразующее сопло 6 и электрод 7.

На фиг. 3 - схема формирования сварочной ванны в период паузы тока с теми же обозначениями, что и на фиг. 2.

На фиг. 4 - контур сварочной ванны в период импульса тока, вид сверху.

На фиг. 5 - контур сварочной ванны в период паузы тока, вид сверху.

Способ осуществляют следующим образом. При наличии всех условий готовности установки к наплавке по команде оператора запускается автоматический цикл. Система распределения газов подает плазмообразующий, защитный и транспортирующий газы. Блок питания вспомогательной дуги формирует дежурную дугу косвенного действия, обеспечивающую стабильное возбуждение основной дуги после загрузки детали, подлежащей наплавке (например, детали вращения), и подогрев (плавление) порошка в процессе наплавки с целью снижения перегрева основного металла. Блок питания основной дуги формирует дугу прямого действия между электродом и изделием, дополнительно подогревая поверхность заготовки, подготавливая ее к наплавке.

Затем в процессе наплавки производят периодическое изменение силового воздействия дуги на расплав за счет применения импульсного тока (фиг. 1).

В момент нарастания тока происходит увеличение количества тепла, выделяемого на дуге, при одновременном повышении газодинамического давления, при этом резко увеличивается силовое воздействие дуги на поверхность расплава (фиг. 2).

Это комплексное воздействие в момент импульса тока вызывает увеличение температуры сварочной ванны при одновременном вытеснении расплава из центральной части ванны к ее периферии и принуждает к заполнению расплавом заранее подготовленной разделки. Ширина наплавленного за один проход слоя оказывается при этом увеличенной по сравнению с другими известными способами.

В период спада тока (паузы) сварочная ванна ускоренно охлаждается (фиг. 3), при этом металл основы не перегревается, а расплавленный металл из разделки не вытекает, что позволяет обеспечить высокое качество наплавленного слоя.

Пример. Выполняли плазменную наплавку выпускного клапана ДВС из стали 55Х20Г9АН4 (ЭП303) с присадочным материалом, в качестве которого использовали порошок сложнолегированный на кобальтовой основе типа Stellite F, с гранулометрическим составом 50 - 160 мкм. В качестве плазмообразующего газа использовали аргон.

Диаметр и длина канала сопла плазмотрона составляли соответственно 3 и 2,5 мм, а длина дуги - 8 мм.

Ток вспомогательной дуги - постоянный - 60 А, а ток основной дуги импульсный, со следующими параметрами: время цикла - tц = 0,04 с, время импульса - tи = 0,02 с, время паузы - tп = 0,02 с.

Величина действующего значения тока: в импульсе - 110 А, в паузе - 80 А.

Напряжение основной дуги (среднее значение) - 25 В, а вспомогательной (среднее значение) - 15 В.

Расход присадочного порошка (среднее значение) - 9 г/мин.

Скорость вращения заготовки - 4 об/мин, а угол наклона ее - 47o.

Расходы газов (в период наплавки постоянные): плазмообразующего - 1,5 л/мин, транспортирующего - 2,5 л/мин, защитного - 6 л/мин.

По окончании цикла наплавки проведен двухступенчатый контроль качества наплавленного слоя:
визуальный - показал хорошее формирование наплавленного валика, равномерность растекания расплава и заполнение им разделки;
металлографический - показал уменьшение размера пор с 60-80 мкм до 30-40 мкм, снижение размера зерен в зоне термического влияния с 300-350 мкм до 280-320 мкм.

Ширина наплавленного за один проход валика с применением сопла диаметром 3 мм увеличилась с 4,5 мм до 7 мм.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Авторское свидетельство СССР N 1540984, B 23 K 13/00, B 23 P 6/00, 1990 г.

2. Заявка Японии N 4-36787, кл. B 23 K 10/02, 1986 г.

3. Авторское свидетельство СССР N 1683927, B 23 K 10/00, 1991 г.

Способплазменнойнаплавки,предусматривающийвоздействиеимпульснойдугивприсутствииприсадочногоматериаланаматериалосновы,отличающийсятем,чтопараметрыимпульсатокавыбираютизусловияосуществлениявпериодэтогоимпульсаускоренногонагреварасплаваназаданнойширинеразделкиивытесненияегокпериферииобразуемойсварочнойванны,авпериодпаузытока-удержанияиускоренногоохлаждениярасплавленногометаллавразделке,приэтомрасходплазмообразующегогазавпериодыимпульсаипаузытокаподдерживаютпостоянным.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 201 items.
10.08.2015
№216.013.68e3

Способ управления нагревательными элементами в автомобиле

Посредством контроллера (1) формируют несколько уровней нагрева нагревательного элемента. Включение, переход от одного уровня нагрева к другому и выключение нагревательного элемента осуществляют последовательным нажатием на нажимной элемент двухплечевой клавишный переключатель (2, 4, 5)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558404
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.722d

Штамп для вытяжки сложного крупногабаритного полуфабриката из листовой заготовки (варианты)

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к штамповке сложных крупногабаритных полуфабрикатов из листовых заготовок. По первому варианту штамп устанавливают на прессе двойного действия. При этом пневмосъемники с поршнями и штоками, расположенные в прижимной плите по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560799
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7233

Способ вытяжки сложного крупногабаритного полуфабриката с пневмосъемниками в прижимной плите (варианты)

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к листовой штамповке, и может быть использовано для вытяжки лицевых деталей кузовов автомобилей на прессах двойного или простого действия. После окончания процесса вытяжки полуфабриката, выхода пуансона из матрицы заготовки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560805
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.723c

Способ подготовки кромок листовых заготовок резанием для сварки листовых сварных заготовок

Изобретение относится к способу подготовки кромок листовых заготовок резанием для сварки листовых сварных заготовок и для получения из них методами холодной листовой штамповки корпусных деталей. Листовые заготовки собирают в пакет и обрабатывают кромки листовых заготовок путем их фрезеровки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560814
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7303

Способ оценки качества поверхности цилиндра двигателя внутреннего сгорания после операции плосковершинного хонингования

Изобретение относится преимущественно к области исследований материалов, а именно к обнаружению локальных дефектов или нерегулярностей на подвергнутых механической обработке поверхностях деталей машин, в частности на поверхности цилиндра двигателя внутреннего сгорания, далее ДВС, после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561013
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.10.2015
№216.013.811f

Способ малоотходной однорядной вырубки заготовок из рулона ленты или полосы

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к вырубке заготовок из рулона ленты или полосы. При отрезке перемычки между заготовками и краями рулона делят на две части. При этом контур одной заготовки частично размещают внутри контура другой заготовки. Обеспечивают отрезку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564652
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.11.2015
№216.013.8e05

Антифрикционный чугун

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для изготовления отливок тормозных дисков. Антифрикционный чугун содержит, мас.%: углерод 3,70-3,80, кремний 1,51-1,69,марганец 0,5-0,7, медь 0,44-0,52, никель ≤0,13, хром ≤0,12, сера ≤0,13, олово 0,11-0,13, фосфор ≤0,1, железо -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567964
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8e07

Штамп для вытяжки крупногабаритной детали сложной формы (варианты)

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к штампам для вытяжки полуфабриката из плоской или пространственной листовой заготовки на прессе двойного или тройного действия или на прессе простого действия или многопозиционном автомате. Внутри пуансона установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567966
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8e08

Способ отрезки заготовок для штамповки крупногабаритных панелей от рулона тонколистовой низкоуглеродистой стали (варианты)

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к листовой штамповке. Заготовки отрезают по одной за каждый ход пресса без отхода при помощи штампа по симметричной относительно оси рулона тонколистовой низкоуглеродистой стали линии, верхняя часть этой линии начинается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567967
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.12.2015
№216.013.9899

Способ вытяжки сложной крупногабаритной детали (варианты)

Изобретение относится к листовой штамповке и может быть использовано в прессовых производствах для вытяжки крупногабаритных кузовных деталей автомобилей, тракторов и другой техники. Способ вытяжки сложной крупногабаритной детали включает укладку заготовки на штамп, прижим фланца заготовки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570685
Дата охранного документа: 10.12.2015
Showing 1-4 of 4 items.
11.03.2019
№219.016.d66e

Устройство для сварки модулированным током

Изобретение относится к области сварки, в частности к устройствам для сварки модулированным сварочным током, и может быть использовано в сварочных процессах с автоматическим и полуавтоматическим регулированием параметров. Модулятор устройства установлен в разрыв цепи управления сварочным током...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002264896
Дата охранного документа: 27.11.2005
20.03.2019
№219.016.e4f3

Низколегированная сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к составам низколегированных сталей и выполненным из них изделиям, и может быть использовано при производстве тонкого листа высокой прочности, предназначенного для изготовления высоконагруженных деталей автомобилей, тракторов, сельхозмашин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212469
Дата охранного документа: 20.09.2003
20.03.2019
№219.016.e4f5

Низколегированная сталь и изделие, выполненное из неё

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к составам сталей и изделиям, выполненным из них, и может быть использовано при производстве деталей автомобилей, сельскохозяйственных, строительных машин способом холодной деформации. Технический результат изобретения заключается в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212468
Дата охранного документа: 20.09.2003
29.05.2019
№219.017.6a6f

Способ загрузки заготовок в установке для плазменной наплавки

Изобретение может быть использовано в устройствах для штучной подачи деталей вращения в блок плазменной наплавки в установках для проведения этой операции. Заготовку подают в наплавочный блок до упора с промежуточной фиксацией в отсекателе. Приводят ее в позицию, необходимую для правильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02165833
Дата охранного документа: 27.04.2001
+ добавить свой РИД