RU2215821C2 - Способ получения металлического покрытия - Google Patents

Способ получения металлического покрытия Download PDF

Info

Publication number
RU2215821C2
RU2215821C2 RU2001135646/02A RU2001135646A RU2215821C2 RU 2215821 C2 RU2215821 C2 RU 2215821C2 RU 2001135646/02 A RU2001135646/02 A RU 2001135646/02A RU 2001135646 A RU2001135646 A RU 2001135646A RU 2215821 C2 RU2215821 C2 RU 2215821C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
surface layer
metal
metal coating
melting
Prior art date
Application number
RU2001135646/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001135646A (ru
Inventor
И.Г. Козырь
С.Н. Коробейников
Original Assignee
Липецкий государственный технический университет
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 Липецкий государственный технический университет filed Critical Липецкий государственный технический университет
Priority to RU2001135646/02A priority Critical patent/RU2215821C2/ru
Publication of RU2001135646A publication Critical patent/RU2001135646A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2215821C2 publication Critical patent/RU2215821C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу получения металлического покрытия, и может найти применение в различных отраслях машиностроения. Наносят металлическое покрытие на металлическую основу. Нагревают поверхностный слой и нанесенное покрытие концентрированным потоком энергии. Производят кратковременный нагрев поверхностного слоя и нанесенного покрытия, режим которого выбирают из условия плавления металлических материалов вблизи границы покрытие-основа с сохранением поверхностного слоя покрытия в твердом состоянии. При этом достигается высокая прочность соединения покрытия с изделием и сохраняется шероховатость поверхности. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и металлургии, преимущественно к технологии получения металлических покрытий на изделиях из металлов и сплавов.
Известен способ лазерного спекания, при котором на поверхность порошка в зону спекания направляют спекающий лазерный луч [1]. Сходным существенным признаком аналога с заявляемым изобретением является нагрев поверхностного слоя концентрированным потоком энергии (лазерным излучением). При применении данного способа невозможно добиться низкой шероховатости поверхности и, как правило, требуется дополнительная механическая обработка - шлифование.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков является способ лазерной наплавки, при котором на обрабатываемую поверхность предварительно наносят наплавляемый материал и оплавляют его лазерным лучом [2], Сходными существенными признаками прототипа и заявляемого изобретения являются нанесение на обрабатываемую поверхность покрытия и нагрев поверхностного слоя концентрированным потоком энергии (лазерным излучением). Реализация способа, описанного в прототипе, приводит к полному плавлению поверхностного слоя, перемешиванию материалов наплавляемых веществ с материалом основы и повышению шероховатости поверхности, что приводит к необходимости, в большинстве случаев, проведения механической обработки - шлифования поверхности изделия.
Для обеспечения технического результата, заключающегося в соединении металлического покрытия с металлическим изделием, обеспечивающим прочность соединения покрытия с изделием, сопоставимую с прочностью материала покрытия или материала изделия, и сохранение шероховатости поверхности либо ее несущественного изменения, предлагается следующий способ. Способ заключается в нанесении на металлическое изделие металлического или композиционного покрытия на металлической основе. Данное покрытие может быть гальваническим, детонационным, полученным путем осаждения паров металла в вакууме и т.п. (см., например, [3] ). Далее производится кратковременный - импульсный - нагрев покрытия и поверхностного слоя металлического изделия. Режим нагрева выбирается из условия плавления металлов вблизи границы покрытие - основа. Плотность потока энергии определяется разностью температур плавления покрытия и основы. Длительность воздействия потока энергии на поверхность определяется временем образования заданного количества жидкой фазы на границе покрытие-основа. Для осуществления способа в качестве КПЭ могут использоваться лазерное излучение, пучки ускоренных электронов, ионные пучки, электрическая дуга, плазменные струи, ТВЧ. Главными требованиями к источникам концентрированных потоков энергии являются возможность локального воздействия и возможность регулирования длительности и мощности для обеспечения режимов нагрева. Отличие заявляемого технического решения заключается в выборе режимов нагрева поверхности металлического изделия с покрытием, обеспечивающих получение технического результата.
Перечень фигур. На фиг.1 приведено распределение температуры по глубине от поверхности покрытия при обработке лазерным излучением по режиму, позволяющему достичь цели изобретения. На фиг. 2 приведены расчетные зависимости температуры поверхности хромового покрытия (•) и зависимости температуры границы хром-сталь 20 на глубине 20 мкм от поверхности (°) от времени. Начало отсчета времени соответствует началу воздействия лазерного излучения.
Для подтверждения возможности осуществления изобретения по предложенному способу рассмотрим пример конкретного выполнения. На сталь 20 наносится хромовое электролитическое покрытие толщиной 20 мкм. Далее покрытие кратковременно нагревается лазерным излучением. Температурный режим нагрева показан на фиг. 1, фиг.2. При этом мощность лазерного излучения составляет 400 Вт, диаметр луча - 0,9 мм, длительность нагрева - 21 мс. Так как температура плавления хрома составляет 1830oС, а стали 20 - 1480oС, то при предложенном режиме нагрева образуется жидкий подслой в области границы хром-сталь 20 при сохранении поверхностного слоя хрома в твердом состоянии. После охлаждения за счет отвода тепла внутрь изделия и частично за счет теплоотвода с поверхности на месте жидкого подслоя образуется твердый раствор железо-хром-углерод. Концентрация хрома плавно меняется от 100% на поверхности до 0% на нижней границе расплава. Таким образом достигаются основные цели изобретения: шероховатость поверхности хромового покрытия практически не меняется ввиду отсутствия плавления поверхностного слоя; образующийся из расплава переходной слой имеет высокие прочностные характеристики, соответствующие прочности сплава железо-хром, что превышает соответствующие характеристики стали 20.
Литература
1. RU 2132761 C1 (UNITED TECHNOLOGIES CORP.), 10.07.1999.
2. SU 1609003 A1, (Аравин Б.П. и др.), 20.05.1996.
3. Поляк М.С. Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т.1. - М.: "Л.В.М. - СКРИПТ", "МАШИНОСТРОЕНИЕ", 1995. - 832 с.

Claims (1)

  1. Способ получения металлического покрытия, включающий нанесение металлического покрытия на металлическую основу и нагрев поверхностного слоя и нанесенного покрытия концентрированным потоком энергии, отличающийся тем, что производят кратковременный нагрев поверхностного слоя и нанесенного покрытия, режим которого выбирают из условия плавления металлических материалов вблизи границы покрытие - основа с сохранением поверхностного слоя покрытия в твердом состоянии.
RU2001135646/02A 2001-12-21 2001-12-21 Способ получения металлического покрытия RU2215821C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135646/02A RU2215821C2 (ru) 2001-12-21 2001-12-21 Способ получения металлического покрытия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135646/02A RU2215821C2 (ru) 2001-12-21 2001-12-21 Способ получения металлического покрытия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001135646A RU2001135646A (ru) 2003-09-27
RU2215821C2 true RU2215821C2 (ru) 2003-11-10

Family

ID=32027198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001135646/02A RU2215821C2 (ru) 2001-12-21 2001-12-21 Способ получения металлического покрытия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2215821C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2293798C2 (ru) * 2005-03-22 2007-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ нанесения покрытий из металлических порошков
RU2444543C2 (ru) * 2010-06-09 2012-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет печати Термочувствительный полимерный материал для полиграфии
RU2560468C2 (ru) * 2011-03-01 2015-08-20 ТиссенКрупп Рассельштайн ГмбХ Способ повышения качества металлического покрытия стальной полосы
RU2837153C1 (ru) * 2024-09-18 2025-03-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный аграрный университет" Способ восстановления и упрочнения долот почвообрабатывающих машин лазерной наплавкой

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4691093A (en) * 1986-04-22 1987-09-01 United Technologies Corporation Twin spot laser welding
EP0603491A1 (en) * 1992-11-20 1994-06-29 Rockwell International Corporation Method of particulate densification
SU1609003A1 (ru) * 1989-05-15 1996-04-20 Б.П. Аравин Способ лазерной наплавки
RU2132761C1 (ru) * 1993-10-20 1999-07-10 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Устройство и способ лазерного спекания

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4691093A (en) * 1986-04-22 1987-09-01 United Technologies Corporation Twin spot laser welding
SU1609003A1 (ru) * 1989-05-15 1996-04-20 Б.П. Аравин Способ лазерной наплавки
EP0603491A1 (en) * 1992-11-20 1994-06-29 Rockwell International Corporation Method of particulate densification
RU2132761C1 (ru) * 1993-10-20 1999-07-10 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Устройство и способ лазерного спекания

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2293798C2 (ru) * 2005-03-22 2007-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ нанесения покрытий из металлических порошков
RU2444543C2 (ru) * 2010-06-09 2012-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет печати Термочувствительный полимерный материал для полиграфии
RU2560468C2 (ru) * 2011-03-01 2015-08-20 ТиссенКрупп Рассельштайн ГмбХ Способ повышения качества металлического покрытия стальной полосы
RU2837153C1 (ru) * 2024-09-18 2025-03-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный аграрный университет" Способ восстановления и упрочнения долот почвообрабатывающих машин лазерной наплавкой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6157452B2 (ja) ブレーキディスクおよびブレーキディスクの製造方法
DE19740205B4 (de) Verfahren zum Aufbringen einer Beschichtung mittels Plasmaspritzens
Lailatul et al. Surface modification of duplex stainless steel with SiC preplacement using TIG torch cladding
Gopinath et al. Role of molten pool thermo cycle in laser surface alloying of AISI 1020 steel with in-situ synthesized TiN
JPS60238489A (ja) 表面被覆金属層の作製する方法
Tomida et al. Formation of metal matrix composite layer on aluminum alloy with TiC-Cu powder by laser surface alloying process
US20110229665A1 (en) Thermal spray coating for track roller frame
RU2685613C1 (ru) Способ формирования покрытия, содержащего интерметаллические соединения системы Ni-Al, на подложке из алюминия или его сплава
Weglowski et al. Remelting of thermal spraying coatings-technologies, properties and applications
Moore et al. Surface alloying using high-power continuous lasers
JPH09316624A (ja) 溶射被膜の後処理方法
RU2645631C1 (ru) Способ нанесения покрытия на образец (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)
RU2112815C1 (ru) Способ получения покрытий из самофлюсующихся порошковых материалов на изделиях из железоуглеродистых сплавов
SU1687629A1 (ru) Способ поверхностного упрочнени металлических изделий
Balanovsky et al. Plasma carburizing with surface micro-melting
Nguyen et al. Influence of plasma arc power on the melting of the envelope layer containing NiCrBSi alloy and the surface coating quality during plasma heating
RU2304185C1 (ru) Способ нанесения упрочняющего покрытия с армирующим эффектом
Prashar et al. Durable Microwave Post-Processing of Thermal Spray Coatings
Pelletier et al. Microstructure and mechanical properties of some metal matrix composites coatings by laser cladding
WO2020067493A1 (ja) セラミックの処理方法及びセラミック部材
RU2198239C2 (ru) Способ плазменного нанесения покрытия
Alam et al. Recent Trends in Surface Cladding on
Yilbas et al. Laser alloying of metal surfaces by injecting titanium carbide powders
Dasheev et al. Thermophysical model of electron beam boriding of carbon steel St3
Mathur et al. 2 Advances in Microwave

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031222