×
09.05.2018
218.016.37d6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ эрозионно-лучевого упрочнения поверхностей металлических деталей и устройство для его использования

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для упрочнения поверхностей металлических деталей, например пар трения. Способ эрозионно-лучевого упрочнения поверхности металлической детали включает одновременное электроэрозионное нанесение с помощью электрода-инструмента на поверхность детали гранул износостойкого сплава, нанесение микропорошка вязкого материала слоем, толщина которого не превышает размеров упомянутых гранул, и оплавление микропорошка путем лучевого нагрева. Положение осей перемещаемых электрода-инструмента и луча совмещают в зоне оплавления микропорошка, в которой измеряют температуру окончания оплавления, причем количество подаваемого микропорошка регулируют давлением подающего его газа, формирующего лучевой нагрев, а излишки микропорошка направляют в сборник микропорошка. Устройство содержит корпус, выполненный с возможностью перемещения и имеющий узлы поворота для настройки осей установленных на нем сопла для подачи микропорошка в зону упрочнения, электрода-инструмента для электроэрозионного упрочнения и дифференциального датчика измерения температуры в зоне оплавления микропорошка, и регулятор для измерения скорости перемещения корпуса с соплом, электродом-инструментом и дифференциальным датчиком, причем электрод-инструмент подключен к генератору импульсов, а к соплу подключен источник лучевой энергии, при этом на выходе из зоны упрочнения детали под углом к вектору подачи микропорошка с возможностью поворота установлен отражатель, обеспечивающий перемещение излишнего микропорошка в сборник для его подачи в зону упрочнения через датчик расхода микропорошка регулятора давления газа в сопле. Отражатель выполнен из вязкого материала и углублен в сборник микропорошка для исключения потерь микропорошка. Техническим результатом является повышение износостойкости поверхностей металлических деталей, снижение трудоемкости и энергозатрат процесса упрочнения. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 1 пр.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для эрозионно-лучевого упрочнения поверхностей металлических деталей, например пар трения.

Известен по книге [2, с. 25] способ электроэрозионного нанесения износостойкого твердого сплава. К недостаткам способа относится большая шероховатость поверхности (до 200 мкм), необходимость последующих трудоемких чистовых операций, что снижает толщину износостойкого слоя, требует дополнительных затрат на чистовую обработку.

Известен по книге [3, с. 80-81] способ плазменного напыления тонких слоев высокой твердости со сплошностью 80-90% с предварительным подогревом заготовки. К недостаткам способа относится необходимость трудоемкого предварительного удаления с поверхности неровностей, определяющих уровень упрочнения, устранение несплошности покрытия, излишние затраты на удаление неровностей и предварительный подогрев заготовки.

Известен способ по книге [1, с. 346-351], включающий электроэрозионное нанесение электродом-инструментом на поверхность детали гранул износостойкого сплава, с использованием микропорошка, при лучевом нагреве и оплавлении слоя порошка [1, с. 351]. При этом размеры микропорошка используют от 40 до 160 мкм.

К недостаткам способа относится [1, с. 346] увеличение шероховатости поверхности покрытия за счет крупных частиц порошка, что требует трудоемкого снижения неровностей, сложной трудоемкой и энергоемкой подготовки поверхности под покрытие [1, с. 350], образование [1, с. 350] валиков высотой до 3,2 мм, что снижает износостойкость упрочненного слоя.

Известна установка по книге [1, с. 352], включающая корпус, электрод-инструмент, сопло для подачи в зону упрочнения микропорошка, изготавливаемую деталь, источник лучевой энергии, сборник микропорошка.

К недостаткам устройства относится неконтролируемая подача порошка, вызывающая появление участков с неравномерным слоем упрочнения, потери дорогостоящего порошка, сдуваемого потоком плазмообразующего газа, ограничения по твердости и износостойкости рекомендуемых присадок, отсутствие возможности контролируемого механического выравнивания слоя порошка с сохранением на упрочняемой поверхности вершин гранул износостойкого покрытия, наносимого электроэрозионным упрочнением, высокие затраты энергии на разогрев и оплавление порошка, наносимого в холодном виде на поверхность детали.

Техническим результатом, на достижение которого направлено данное изобретение, является повышение износостойкости поверхностей металлических деталей, снижение трудоемкости и энергозатрат процесса упрочнения.

Данный технический результат достигается с помощью способа эрозионно-лучевого упрочнения поверхности металлической детали, включающего одновременное электроэрозионное нанесение с помощью электрода-инструмента на поверхность детали гранул износостойкого сплава, нанесение микропорошка вязкого материала слоем, толщина которого не превышает размеров упомянутых гранул, и оплавление микропорошка путем лучевого нагрева. При этом положение осей перемещаемых электрода-инструмента и луча совмещают в зоне оплавления микропорошка, в которой измеряют температуру окончания оплавления, причем количество подаваемого микропорошка регулируют давлением подающего его газа, формирующего лучевой нагрев, а излишки микропорошка направляют в сборник микропорошка.

Устройство для эрозионно-лучевого упрочнения поверхности металлической детали содержит корпус, выполненный с возможностью перемещения и имеющий узлы поворота для настройки осей установленных на нем сопла для подачи микропорошка в зону упрочнения, электрода-инструмента для электроэрозионного упрочнения и дифференциального датчика измерения температуры в зоне оплавления микропорошка, и регулятор для измерения скорости перемещения корпуса с соплом, электродом-инструментом и дифференциальным датчиком. Причем электрод-инструмент подключен к генератору импульсов, а к соплу подключен источник лучевой энергии. При этом на выходе из зоны упрочнения детали под углом к вектору подачи микропорошка с возможностью поворота установлен отражатель, обеспечивающий перемещение излишнего микропорошка в сборник для его подачи в зону упрочнения через датчик расхода микропорошка регулятора давления газа в сопле, причем отражатель выполнен из вязкого материала и углублен в сборник микропорошка для исключения потерь микропорошка.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 и 2 приведены пояснения к предлагаемым способу и устройству. На фиг. 1 показана схема выполнения упрочнения и элементы устройства для использования способа. На фиг. 2 показано положение осей сопла, электрода-инструмента и дифференцированного датчика температуры при получении упрочненного износостойкого поверхностного слоя металлической детали.

На корпусе 1 (фиг. 1) установлено сопло 2 для подачи газа 3 под давлением Pr, электрод-инструмент 4 из износостойкого материала, дифференциальный датчик 5 измерения температуры в зоне упрочнения металлической детали 6. Сопло 2, электрод-инструмент 4, дифференциальный датчик 5 имеют в корпусе 1 узлы поворота 7, 8, 9 для настройки осей сопла 2, электрода-инструмента 4 и дифференциального датчика 5 на упрочняемой поверхности металлической детали 6. К электроду-инструменту 4 и металлической детали 6 подключен электроэрозионный генератор импульсов 10. К соплу 2 и металлической детали 6 подключен источник лучевой энергии 11 (например, технологический лазер). При электроэрозионном упрочнении формируются гранулы 12 (фиг. 2), которые покрывают на высоту гранул 12 слоем микропорошка 13, после чего образуется оплавленный поверхностный слой 14. Для одновременного действия всех этапов упрочнения необходимо настраивать устройство так, чтобы оси 15 сопла 2, 16 электрода-инструмента 4 и ось 17 дифференциального датчика 5 совместились в точке оплавления микропорошка 13 на поверхности металлической детали 6. Скорость перемещения корпуса 1 с соплом, электродом-инструментом 4 и дифференциальным датчиком 5 изменяется регулятором 18.

Микропорошок 13 после прохождения над металлической деталью 6 ударяется в отражатель 19 (фиг. 1) и под углом α перемещается в сборник 20 микропорошка 13, который проходит через датчик 21 расхода микропорошка регулятора 22 давления газа в сопле 2 и поступает в зону упрочнения металлической детали 6.

Способ осуществляют следующим образом.

Подбирают твердый износостойкий материал (например, твердый сплав) для электрода-инструмента 4, подбирают состав газа (например, аргона) и устанавливают размеры гранул 12 при рекомендуемых режимах электроэрозионного упрочнения (см. например, книгу М.Э. Бутовского «Нанесение покрытий и упрочнение материалов концентрированными потоками энергии», часть 1. Электроэрозионное упрочнение: техника и технология. М.: ИКФ «Каталог», 1998-340 с.). Выбирают марку и размер микропорошка 13 (например, никель, имеющий высокую вязкость). При выборе микропорошка 13 следует выбирать его величину, меньшую по сравнению с толщиной слоя 14. Сочетание твердых гранул и вязких микропорошков обеспечивает минимальные коэффициенты трения деталей и повышает их износостойкость. После этого настраивают датчик 21 и регулятор 22 на давление газа Pr (3), при котором микропорошок 13 полностью заполняет пространство между гранулами 12, но не закрывает их (фиг 2). Настраивают положение осей 15 сопла 2, 16 электрода-инструмента 4 и 17 датчика 5 путем поворота этих деталей относительно осей 7, 8, 9 (фиг. 2). Включают регулятор 18 перемещения корпуса 1 с соплом 2, электродом-инструментом 4 (Vэ) и дифференциальным датчиком 5. Подключают генератор импульсов 10 для электроэрозионного упрочнения и источник лучевой энергии 11. По мере необходимости корректируют показания датчиков 5, 21.

Поворачивают отражатель 19 в положение, при котором угол α обеспечивает перемещение всего излишнего микропорошка 13 в сборник микропорошка 20, для чего углубляют нижнюю часть отражателя 19 в сборник микропорошка 20 до исключения инерционного выноса микропорошка 13 из сборника микропорошка 20.

Наличие одновременного нагрева гранул 12 микропорошка 13 обеспечивает минимальные затраты энергии на процесс без существенного охлаждения слоя в период его образования, исключает необходимость подогрева детали перед воздействием луча, а исключение перестановки детали 6 снижает время обработки.

Пример осуществления способа.

Необходимо упрочнить направляющую станка из стали 45 с получением твердости по Виккерсу не ниже 4000 и с шероховатостью поверхности не более Ra=1,25 мкм. Толщина покрытия из твердого сплава ВК6 до 100 мкм. В качестве микропорошка выбран никель Н4 с микрочастицами размером 10 мкм. Установка включает электроэрозионное упрочнение на ЭИЛ-25, источник лучевой энергии, дискретный датчик.

Скорость перемещения корпуса при упрочнении - 5 мм/с, скорость подачи порошка - 0,2 г/с. После обработки получена поверхность с шероховатостью 1,2-1,1 мкм, твердостью по Виккерсу 4500-5000.

Исследование покрытия на установке для измерения трения показало, что износостойкость покрытия возросла на порядок по сравнению с закалкой, трудоемкость операции снизилась в 1,5-2,0 раза, а затраты энергии на подогрев заготовки - в 8-10 раз.

Используемая литература

1. «Наукоемкие технологии в машиностроении» / Под ред. А.Г. Суслова. М.: Машиностроение, 2012, 528 с.

2. «Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов». В 2 Т., Т. 1/Под ред. В.П. Смоленцева. М.: Высшая школа, 1983-247 с.

3. «Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов». В 2 Т., Т. 2/Под ред. В.П. Смоленцева. М.: Высшая школа, 1983-208 с.


Способ эрозионно-лучевого упрочнения поверхностей металлических деталей и устройство для его использования
Способ эрозионно-лучевого упрочнения поверхностей металлических деталей и устройство для его использования
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-33 из 33.
20.02.2019
№219.016.be9c

Входное устройство насоса необъемного вытеснения

Изобретение относится к конструкциям входных устройств центробежных, шнекоцентробежных и осевых насосов и может быть использовано в специальном насосостроении. Входное устройство насосов необъемного вытеснения включает в себя кольцевой диффузорный участок 1 и цилиндрический участок 2 на выходе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397374
Дата охранного документа: 20.08.2010
20.02.2019
№219.016.bec7

Турбонасосный агрегат

Изобретение относится к конструкциям бесконтактных уплотнений по валу быстроходных турбонасосных агрегатов (ТНА) и может быть использовано в специальном энергомашиностроении, например для ракетной техники. Турбонасосный агрегат, включающий газовую турбину, центробежный насос и разделительное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395706
Дата охранного документа: 27.07.2010
20.02.2019
№219.016.c431

Способ ротационной вытяжки оживальных и конических изделий

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к ротационной вытяжке оживальных и конических изделий. Осуществляют ротационную вытяжку заготовки на оправке не менее чем двумя давильно-раскатными роликами, установленными со смещением относительно вертикальной плоскости. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465976
Дата охранного документа: 10.11.2012
Показаны записи 41-49 из 49.
04.07.2019
№219.017.a501

Способ получения эрозионно-стойких теплозащитных покрытий

Изобретение относится к металлургии, в частности к получению эрозионно-стойких теплозащитных покрытий методом плазменного напыления. Может применяться в ракетно-космической технике при изготовлении теплонагруженных элементов ЖРД, например камер сгорания. Осуществляют плазменное нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693283
Дата охранного документа: 02.07.2019
07.09.2019
№219.017.c8c5

Способ изготовления и шаблон для электрохимического получения углублений в пазах охлаждающего канала детали

Изобретение относится к области машиностроения и направлено на получение в охлаждаемых деталях углублений на боковых и донной части паза для устранения запирания потока охладителя в пазе и перегрева двигателя. Предложен способ изготовления шаблона для электрохимического получения углублений в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699471
Дата охранного документа: 05.09.2019
30.10.2019
№219.017.dbe0

Способ прошивки глубокого отверстия и устройство для его прошивки

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для электроэрозионной и комбинированной эрозионнохимической прошивки глубоких отверстий, преимущественно малого сечения. Предложен способ прошивки глубокого отверстия в металлической детали, осуществляемый вибрирующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704350
Дата охранного документа: 28.10.2019
01.02.2020
№220.017.fbe8

Способ изготовления металлического многослойного фильтра и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области машиностроения и используется для получения облегченных компактных круглых многослойных металлических фильтров с повышенной пропускной способностью фильтруемой среды, например топлива в двигателях летательных аппаратов. Способ изготовления металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712600
Дата охранного документа: 29.01.2020
13.03.2020
№220.018.0b9d

Способ электрохимического удаления припуска с поверхности детали и устройство для его реализации

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для электрохимической размерной обработки при снятии припуска и изготовлении углублений в деталях. Способ включает электрохимическую обработку поверхности детали в прокачиваемой через зону обработки жидкой рабочей среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716387
Дата охранного документа: 11.03.2020
19.03.2020
№220.018.0dbb

Способ вакуумной сборки комплектов с нежесткой обечайкой и устройство для его осуществления

Изобретение относится к вакуумной сборке комплекта в виде нежесткой обечайки и оправки. Осуществляют вакуумирование вакуумнасосом пространства между обечайкой и оправкой с импульсным давлением на наружную поверхность обечайки и ее нагревом. Нагрев обечайки осуществляют до вязкопластичного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716925
Дата охранного документа: 17.03.2020
24.06.2020
№220.018.29c3

Способ комбинированной многоэлектродной электрохимической и эрозионно-химической прошивки глубоких отверстий малого сечения в металлической детали и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при одновременном изготовлении группы отверстий в металлической детали. Способ включает прошивку отверстий в детали при подаче жидкой рабочей среды в межэлектродный зазор с непрерывным анодным растворением припуска,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724212
Дата охранного документа: 22.06.2020
24.06.2020
№220.018.2a1a

Электрод-щетка и способ ее применения для удаления заусенцев в пазах детали

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при удалении заусенцев и формировании острых кромок на поверхности пазов в детали. Электрод-щетка, выполненный в форме кисточки, содержит державку и токопроводящую рабочую часть в виде вращающегося пучка из металлической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724215
Дата охранного документа: 22.06.2020
29.05.2023
№223.018.728c

Инструмент и способ комбинированной анодно-механической чистовой обработки теплозащитных многокомпонентных покрытий

Группа изобретений относится к области машиностроения и может быть использована для чистовой избирательной обработки теплозащитных многокомпонентных покрытий. Предложены инструмент для комбинированной анодно-механической чистовой обработки теплозащитного многокомпонентного покрытия, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796389
Дата охранного документа: 22.05.2023
+ добавить свой РИД