Способ изготовления деталей с упрочненной рабочей поверхностью
Изобретение относится к способам изготовления деталей с упрочненной рабочей поверхностью и включает газотермическое напыление на металлическую основу керамического материала и последующее диффузионное насыщение путем выдержки детали при постоянной температуре в шихте, содержащей легирующие элементы, в течение времени, достаточном для образования в поверхностном слое непрерывного ряда насыщенных твердых растворов легирующих элементов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.
Изобретение относится к способам изготовления деталей с упрочненной рабочей поверхностью, например формообразующих инструментов.
Известен способ - газотермическое напыление, изготовление подобных деталей, заключающееся в том, что на предварительно подготовленную поверхность высокотемпературной газовой струей наносят мелкодисперсные частицы металла, образующие покрытие (авт. св. СССР N 558714, 1985 г.). Способ газотермического напыления характеризуется тем, что при любой его разновидности - газопламенное напыление, электродуговая металлизация, плазменное напыление, детонационное напыление - взаимодействие частиц друг с другом и с подложкой происходит в твердой фазе в условиях быстропадающей температуры (от Т частицы до Т контакта) за очень короткое время (10-3-10-4 с). В результате физико-механические характеристики (прочность, твердость, износостойкость и т. п. ) покрытий без последующей термической обработки (например, оплавление покрытий из Ni-Cr-Si-B сплавов и т.п.) примерно на порядок ниже, чем у тех же компактных материалов, из которых состоит покрытие. Все покрытия, полученные способом газотермического напыления, отличаются высокой пористостью (от 5 до 40%) и слабой адгезионной связью с поверхностью детали. Известен также способ изготовления деталей с упрочненной рабочей поверхностью, включающий газотермическое напыление на металлическую основу керамического материала и последующее диффузионное насыщение поверхностного слоя легирующими элементами (см. заявку Великобритании N 1439947, 1976). В указанном способе, принятом в качестве прототипа, предварительно напыленное покрытие подвергают диффузионному отжигу, в процессе которого диффузанты, включенные в исходный материал покрытия, проникают в материал подложки. При этом, однако, не достигается необходимой адгезии и не улучшается качество поверхностного слоя, в частности не уменьшается его пористость и не увеличивается прочность. Кроме того, не все материалы-диффузанты можно напылять одновременно с основой покрытия ввиду существенного различия физико-механических и теплофизических свойств этих материалов. В данном изобретении эти недостатки устранены тем, что в способе изготовления деталей с упрочненной рабочей поверхностью, включающем газотермическое напыление на металлическую основу керамического материала и последующее диффузионное насыщение поверхностного слоя легирующими элементами, диффузионное насыщение проводят путем выдержки детали при постоянной температуре в шихте, содержащей легирующие элементы, в течение времени, достаточного для образования в поверхностном слое непрерывного ряда насыщенных твердых растворов легирующих элементов. В частности, в качестве керамического материала используют Al2O3, шихта состоит из порошков Ni, Cr, Al2O3 и иодистого аммония, а выдержка производится при температуре 925oC в течение трех часов. На чертеже показана микроструктура поверхностного слоя образца из стали (Ст. 3) с нанесенным плазменным напылением керамическим материалом (Al2O3): а - до диффузионной обработки, б - после диффузионной обработки в шихте с легирующими элементами Cr и Ni, в - распределение микротвердости по сечению шлифа после диффузионной обработки. Пример осуществления способа изготовления деталей с упрочненной рабочей поверхностью. Плазменное напыление покрытия из порошка Al2O3 проводилось на серийной установке УМП-6 азотной плазмой на режиме Iдуги=280 А, Vдуги=100 В,
Формула изобретения
1. Способ изготовления деталей с упрочненной рабочей поверхностью, включающий газотермическое напыление на металлическую основу керамического материала и последующее диффузионное насыщение поверхностного слоя легирующими элементами, отличающийся тем, что диффузионное насыщение проводят путем выдержки детали при постоянной температуре в шихте, содержащей легирующие элементы в течение времени, достаточного для образования в поверхностном слое непрерывного ряда насыщенных твердых растворов легирующих элементов. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на металлическую основу напыляют окись алюминия, а диффузионное насыщение проводят в шихте, содержащей никель, хром, окись алюминия и иодистый аммоний, при температуре 925oС в течение 3 ч.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Способ нанесения металлического покрытия // 2059016
Изобретение относится к технологии нанесения металлических покрытий и может быть использовано в машиностроении
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к материалам для плазменного напыления защитных и износостойких покрытий
Смесь для нанесения покрытий // 2038406
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к наплавочным сплавам для сталей и чугунов
Способ нанесения плазменных покрытий // 1798376
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к термореагирующим порошковым материалам для газотермического напыления покрытий
Изобретение относится к получе-- ник антифрикционных покрытий, наносимых методом газотермического напыления , и может быть использовано в различных отраслях техники
Износостойкое покрытие // 1615223
Изобретение относится к металлургии, а именно к износостойким покрытиям на конструкционные материалы
Способ нанесения защитного покрытия // 2110602
Изобретение относится к области порошковой металлургии и нанесению покрытий
Способ защиты поверхности слитков // 2145981
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для защиты поверхности слитков титановых сплавов от газонасыщения перед операцией технологического нагрева пол горячую деформацию
Способ защиты поверхности слябов // 2145982
Изобретение относится к покрытию металлических материалов и может быть использовано для защиты поверхности слябов титановых сплавов от газонасыщения при нагреве под горячую деформацию
Жаростойкий сплав на основе алюминия // 2161660
Изобретение относится к области защиты от коррозии и может быть использовано для получения жаростойких сплавов на основе алюминия для плазменных покрытий жаростойких сплавов на никелевой основе
Способ восстановления внутренних и наружных цилиндрических поверхностей чугунных гильз цилиндров // 2174901
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при восстановлении изношенных чугунных гильз цилиндров
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в авиационном и энергетическом газотурбиностроении для защиты деталей ГТД и ГТУ (форсунок, жаровых труб и т.п.) от высокотемпературного окисления и коррозии
Способ плазменного нанесения покрытия // 2198239
Изобретение относится к области нанесения покрытий и может быть использовано в машиностроении, атомной энергетике, металлургии при восстановлении деталей из различных металлов и сплавов или при восстановлении крупногабаритных штампов в местах локального износа
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при нанесении покрытий газотермическими методами