RU2058400C1 - Способ поверхностной упрочняющей обработки - Google Patents

Способ поверхностной упрочняющей обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2058400C1
RU2058400C1 SU4878247A RU2058400C1 RU 2058400 C1 RU2058400 C1 RU 2058400C1 SU 4878247 A SU4878247 A SU 4878247A RU 2058400 C1 RU2058400 C1 RU 2058400C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wear resistance
regular
laser
laser beam
regular relief
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Е.А. Памфилов
Original Assignee
Памфилов Евгений Анатольевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Памфилов Евгений Анатольевич filed Critical Памфилов Евгений Анатольевич
Priority to SU4878247 priority Critical patent/RU2058400C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2058400C1 publication Critical patent/RU2058400C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Использование: для повышения износостойкости деталей машин и инструмента. Сущность: на поверхности образца из стали наносят краситель в виде прямоугольной сетки с расстоянием между линиями 1,5 мм. Поверхность обрабатывают лазером, подвергают обработке холодом и шлифуют. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для повышения износостойкости деталей машин и инструмента.
Известен способ поверхностной упрочняющей обработки, в соответствии с которым повышение износостойкости достигается образованием регулярного рельефа специальными деформирующими инструментами. Его сущность заключается в том, что за счет одновременного встречного тангенциального деформирования элементарных площадок обрабатываемой поверхности инденторами на ней образуется гексагональная сетка каналов, а неровности приобретают вид регулярного рельефа [1]
Недостатки этого способа невысокая степень упрочнения и ограниченные возможности формирования поверхностной геометрии регулярного рельефа.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к заявляемому способу является способ, включающий локальную обработку лучом лазера с определенным расположением упрочненных элементарных площадок и механическую обработку этой поверхности эластичным абразивным алмазным инструментом до образования на ней регулярного рельефа [2]
Недостатки этого способа ограниченные возможности формирования регулярных рельефов и ограниченные возможности повышения износостойкости.
Цель изобретения повышение износостойкости.
Поставленная цель достигается тем, что в способе поверхностной упрочняющей обработки, включающем воздействие лазерного луча на упрочняемую поверхность и последующую механическую обработку поверхности эластичным инструментом с образованием регулярного рельефа, предварительно на упрочняемую поверхность наносят красящий материал с расстоянием между соседними участками не менее 2 мм с образованием рисунка, соответствующего требуемой геометрии регулярного рельефа. После лазерного воздействия осуществляют обработку поверхности холодом при 180-190 К в течение 10-15 мин. Лазерный луч перемещают по поверхности в продольном и поперечном направлениях с коэффициентом подачи 0,3-0,5.
Возможность реализации предлагаемого способа основана на свойстве сталей изменять объем при структурных превращениях, определяемых уровнем термического воздействия на материал. Различный уровень термического воздействия на поверхностные слои изделий при лазерной обработке можно обеспечить, регулируя их поглощающую и отражательную способность для лазерного луча, например, посредством соответствующей окраски обрабатываемой поверхности.
При воздействии лазерного луча на поверхности с темной окраской, обладающей повышенной поглощающей способностью, мартенситное превращение в поверхностных слоях стали происходит с большей степенью искажения кристаллической решетки, чем на участках, не подверженных окраске. В результате объем материала зон с темной окраской увеличивается в большей степени, чем со светлой, образуя тем самым рельеф, выступающий над исходным профилем. Нанося на обрабатываемую поверхность рисунок, представляющий собой чередование светлых и темных зон, расположенных в требуемой регулярной последовательности, можно воспроизвести его на рассматриваемой поверхности в виде регулярного рельефа.
Дополнительное увеличение высотных характеристик полученного при лазерном воздействии регулярного рельефа можно произвести за счет обработки холодом упрочненных деталей, в процессе которой в инструментальных сталях происходит превращение остаточного аустенита в мартенсит, сопровождаемое увеличением объема.
Температурный режим обработки холодом определяется положением нижней мартенситной точки (Мк). Для большинства сталей температура Мк лежит не ниже 193 К, поэтому принята температура охлаждения при обработке холодом 180-190 К. Время выдержки при этой температуре определено экспериментально и составляет 10-15 мин.
Эластичное шлифование, например, лепестковыми кругами, позволяет в еще большей степени увеличить высоту образуемых выступов регулярного рельефа, так как области, имеющие повышенную твердость (темные зоны), в большей степени, чем светлые, сопротивляются снятию припуска, поэтому толщина материала, удаляемого с них, меньше, чем в зонах, которые не окрашивались при обработке. Однако такая картина имеет место, если расстояние между соседними окрашенными участками не менее 2 мм. В противном случае наблюдается сглаживание регулярного рельефа в процессе эластичного шлифования за счет более равномерной скорости снятия припуска по разнотвердым зонам.
Коэффициент подачи 0,3-0,5 обеспечивает стабильное создание регулярного рельефа на всей упрочняемой поверхности, уменьшая влияние на ее величину разности остаточных деформаций по сечению следа воздействия луча, имеющей место из-за неравномерного распределения энергии по сечению луча.
П р и м е р. Пpоизводилась упрочняющая обработка плоских поверхностей образцов из сталей У10А и Х12М, на которое перед лазерным воздействием была нанесена красителем (черная газетная типографская краска) прямоугольная сетка, толщина окрашенных линий 1,5 мм, расстояние между ними в продольном и поперечном направлении 1,5-3,0 мм.
Режимы лазерной импульсной обработки на установке "Квант-16": плотность энергии лазерного луча 1,6-2,2 Дж/мм2; коэффициент подачи 0,4; частота импульсов 1,0 Гц; шероховатость упрочняемой поверхности Ra 0,32-0,41 мкм.
Затем выполнялась обработка холодом при температуре 185 К в течение 10 мин и эластичное шлифование абразивным лепестковым кругом при нормальной нагрузке на образец 13-15 Н и скорости 30 м/с. Для изготовления лепестков круга использовалась шкурка на тканевой основе по ГОСТ 13344-67 из нормального электрокорунда зернистостью 8-10.
Величины износостойкости в зависимости от высотных значений регулярного рельефа, расстояний между участками рисунка и коэффициента подачи по отношению к образцам, изготовленным из тех же материалов, но упрочненных в соответствии с известным способом (лазерная обработка плотность энергии луча 2,5 Дж/мм2; диаметр луча 2,5 мм; шаг обработки 5 мм; последующая механическая обработка алмазное виброполирование брусками из алмазов АСО 100%-ной концентрации, зернистостью 125/200; давление бруска на обрабатываемую поверхность 0,2 МПа, другие режимы задавались также по известному способу) приведены в табл.1 и 2.
Повышенная износостойкость поверхностей, упрочненных в соответствии с предлагаемым способом, по сравнению с известным обусловлена меньшей способностью последних удерживать смазку на фрикционном контакте и созданием более благоприятных совокупностей свойств поверхностных слоев, определяющих износостойкость (уменьшается геометрическая и структурная неоднородности, повышается средняя микротвердость). Обеспечивается возможность широкого выбора оптимальных для различных условий изнашивания характеристик регулярного рельефа. Вследствие этого образцы, у которых регулярный рельеф образован предложенным способом, имеет интенсивность изнашивания во время приработки на 30-60% ниже при трении по древесине различных пород (влажность 80-100%) и на 30-55% при трении по сталям в условиях граничной смазки по сравнению с образцами, обработанными в соответствии с известным способом. Во время установившегося изнашивания в указанных условиях интенсивность изнашивания образцов, упрочненных предлагаемым способом, на 25-30% ниже, чем при реализации известного способа.
Из табл.1 следует, что уменьшение расстояния между соседними окрашенными участками менее 2,0 мм приводит к существенному понижению износостойкости, поэтому целесообразно назначать также расстояние при реализации способа не менее 2 мм.
Использование предлагаемого способа поверхностей упрочняющей обработки позволяет повысить износостойкость рабочих поверхностей деталей машин и инструментов, что обеспечивает снижение затрат на изготовление и повышение производительности труда в основном и инструментальном производствах машиностроительных и деревообрабатывающих предприятий.
Как видно из табл.2, наибольшая износостойкость достигается при назначении коэффициента подачи луча 0,3-0,5

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПОВЕРХНОСТНОЙ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ, включающий воздействие лазерного луча на упрочняемую поверхность и последующую механическую обработку поверхности эластичным инструментом с образованием регулярного рельефа, отличающийся тем, что, с целью повышения износостойкости, предварительно на упрочняемую поверхность наносят красящий материал с расстоянием между соседними участками не менее 2 мм с образованием рисунка, соответствующего требуемой геометрии регулярного рельефа, после лазерного воздействия осуществляют обработку поверхности холодом при 180 190 К в течение 10 15 мин, при этом лазерный луч перемещают по поверхности в продольном и поперечном направлениях с коэффициентом подачи 0,3 0,5.
SU4878247 1990-08-23 1990-08-23 Способ поверхностной упрочняющей обработки RU2058400C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4878247 RU2058400C1 (ru) 1990-08-23 1990-08-23 Способ поверхностной упрочняющей обработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4878247 RU2058400C1 (ru) 1990-08-23 1990-08-23 Способ поверхностной упрочняющей обработки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2058400C1 true RU2058400C1 (ru) 1996-04-20

Family

ID=21542803

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4878247 RU2058400C1 (ru) 1990-08-23 1990-08-23 Способ поверхностной упрочняющей обработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2058400C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100390304C (zh) * 2002-11-28 2008-05-28 中国科学院力学研究所 金属基体与涂镀层之间的界面激光强韧化方法
RU2798136C1 (ru) * 2019-12-17 2023-06-15 Поско Устройство и способ изготовления радиантных труб

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 670426, кл. B 24B 39/00, 1976. 2. Авторское свидетельство СССР N 1148350, кл. C 21D 1/09, 1983. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100390304C (zh) * 2002-11-28 2008-05-28 中国科学院力学研究所 金属基体与涂镀层之间的界面激光强韧化方法
RU2798136C1 (ru) * 2019-12-17 2023-06-15 Поско Устройство и способ изготовления радиантных труб

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6335506B2 (en) Laser hardened steel cutting rule
DE69416241T2 (de) Schleifmittel, Verfahren zu seiner Herstellung, und Verfahren zu seiner Anwendung
EP0144817B1 (de) Verfahren zur Herstellung verschleissfester Zylinderlaufflächen von Brennkraftmaschinen
EP0529327A1 (de) Gebranntes, keramisches Erzeugnis mit strukturierter Oberfläche und Verfahren zu seiner Herstellung
EP0438031A1 (de) Verfahren zur Bearbeitung von Oberflächen auf Gebilden und nach diesem Verfahren hergestellte Gebilde
RU2058400C1 (ru) Способ поверхностной упрочняющей обработки
DE2330390C3 (de) Verfahren zum Herstellen einer verschleißfesten Oberfläche auf einem zylindrischen Werkstück
DE3905551A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur behandlung von oberflaechen mittels laserstrahl
DE2910807C2 (de) Poliermittelmischung zum Polieren der Oberflächen von Magnetspeicherplatten
DE2825434A1 (de) Oeldichtanordnung fuer rotationskolbenmotor
DE4217530A1 (de) Verfahren zum Bearbeiten von Kolbenlaufbahnen
DE4430570C2 (de) Verfahren zum Herstellen eines Kohlenstoffsubstrates
RU2458777C2 (ru) Способ упрочняющей обработки поверхностей деталей выглаживанием
WO1988007913A1 (en) Ceramic body and process for manufacture thereof
EP0946343B1 (de) Verfahren zur steigerung der randschichtfestigkeit an oberflächen von aus sprödharten werkstoffen gefertigten werkstücken
DE1558022B2 (de) Verfahren zur steigerung der oberflaechenfestigkeit gehaer teter werkstuecke mit gekruemmter oberflaeche
DE1652892A1 (de) Impraegnierte Schleifscheibe
Scott et al. Laser modification of metal surfaces
RU1755494C (ru) Шлифовальный круг
JPS622931B2 (ru)
DE3508596C2 (ru)
SU670426A1 (ru) Способ упрочени изделий
DE1064842B (de) Verfahren zum Nachbearbeiten von Werkstuecken aus unhomogenen Werkstoffen
EP1377411A1 (de) Stützkörper sowie verfahren zur verbesserung der verschleisssituation von stützkörpern bei breitschleifmaschinen
SU1425051A1 (ru) Способ финишной обработки поверхностей деталей машины