Способ изготовления наплавленного режущего инструмента

Изобретение относится к инструментальному производству, а именно изготовлению металлорежущего инструмента с применением наплавки. Способ изготовления наплавленного режущего инструмента включает механическую и термическую обработку корпуса, наплавку быстрорежущей сталью рабочего слоя, его поверхностное пластическое деформирование и высокотемпературный отпуск. Согласно изобретению при поверхностном пластическом деформировании осуществляют упрочнение металла зоны термического влияния наклепом, а высокотемпературный отпуск наплавленного металла выполняют локальным. Техническим результатом изобретения является сокращение расхода быстрорежущей стали, затрат на наплавку и термическую обработку, повышение технологичности и производительности процесса изготовления наплавленного режущего инструмента. 4 ил.

 

Изобретение относится к инструментальному производству, а именно к изготовлению металлорежущего инструмента с применением наплавки.

Известен способ изготовления рабочих частей отрезного резца, включающий наплавку быстрорежущей стали в паз заготовки рабочих частей резца, выполненной из конструкционной стали, термическую обработку, разделение и заточку, при этом паз заготовки ограничивают охлаждаемой формирующей пластиной снизу, а заготовку выполняют цельной из условия ее последующего разделения лазерной резкой на четыре одинаковых рабочих части отрезного резца (RU 2367555, кл. B23P 15/30, 2009 г.).

Недостатком известного способа является разупрочнение корпуса инструмента при наплавке и трехкратном высокотемпературном отпуске наплавленного инструмента. Так при наплавке в зоне термического влияния (ЗТВ) происходит снижение твердости с 580 HV до 450 HV. При отпуске прочность снижается с 1700 МПа до 1000 МПа при снижении твердости с 580 HV до 300 HV. Это разупрочнение требует выполнения дополнительных мероприятий по повышению прочности корпуса инструмента. Как правило, разупрочнение компенсируют увеличением объема наплавленного металла, что ведет к дополнительному расходу быстрорежущей стали, увеличению затрат на наплавку, повышению себестоимости изготовления.

Устранение разупрочнения корпуса инструмента позволило бы сократить расход быстрорежущей стали, затраты на наплавку и высокотемпературный отпуск, предложить ресурсосберегающий энергоэффективный и высокотехнологичный способ изготовления наплавленного режущего инструмента.

Прототипом изобретения является способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали (з. №2012121023/02, пол. Решение от 04.02.2013 г.), включающий поверхностное пластическое деформирование наплавленного металла и отпуск. Поверхностное пластическое деформирование выполняют во время охлаждения наплавленного металла после наплавки в температурном интервале от (Мн+80)°C до 60°C, где Мн - температура начала мартенситного превращения наплавленной быстрорежущей стали, а отпуск выполняют однократным при температуре нагрева 520-540°C, и выдержку осуществляют в течение 20-40 мин. В соответствии с указанным способом ограничены кратность, температура и время отпуска наплавленного металла за счет достижения двухфазной структуры путем пластического деформирования наплавленного металла в интервале сверхпластичности при мартенситном превращении аустенита. Отсутствие в структуре остаточного аустенита позволяет ограничить термическую обработку наплавленного инструмента однократным отпуском при более низкой температуре нагрева и меньшем времени выдержки только для протекания процессов дисперсионного твердения и повышения механических и эксплуатационных свойств.

Недостатком прототипа является невозможность полного исключения разупрочнения корпуса инструмента при наплавке и его термической обработке.

В основу настоящего изобретения поставлена задача полного исключения разупрочнения корпуса инструмента при наплавке при последующем высокотемпературном отпуске.

Техническим решением изобретения является сокращение расхода быстрорежущей стали, затрат на наплавку и термическую обработку, а также повышение технологичности и производительности процесса изготовления наплавленного режущего инструмента.

Поставленная задача и технический результат осуществляются тем, что способ изготовления наплавленного режущего инструмента включает механическую и термическую обработку корпуса, наплавку быстрорежущей сталью рабочего слоя, его поверхностное пластическое деформирование и высокотемпературный отпуск. Согласно изобретению при поверхностном пластическом деформировании осуществляют упрочнение металла зоны термического влияния наклепом, а высокотемпературный отпуск выполняют локально в области наплавленного металла.

Выполнение пластического деформирования наплавленного металла и металла зоны термического влияния обеспечивает условия полного превращения аустенита быстрорежущей стали и упрочнение наклепом металла зоны термического влияния до исходного уровня. Выполнение высокотемпературного отпуска наплавленного металла локальным позволяет выполнять наплавку при минимальных тепловложениях, уменьшить толщину наплавленного слоя и полностью исключить разупрочнения корпуса. Указанные действия при изготовлении наплавленного режущего инструмента ограничивают тепловложения за счет уменьшения погонной энергии (эффективная мощность, деленная на скорость наплавки) и позволяют уменьшить ширину зоны термического влияния. Уменьшение толщины наплавленного слоя, с учетом устранения разупрочнения корпуса, позволяет дополнительно снизить тепловложение и ширину зону термического влияния (ЗТВ). В свою очередь уменьшение ширины ЗТВ и толщины наплавленного слоя позволяет при поверхностном пластическом деформировании за счет наклепа повысить твердость и прочность металла ЗТВ и устранить ее разупрочнение.

Отличительные признаки заявленного способа позволяют устранить разупрочнение корпуса, снизить расход быстрорежущей стали, затраты на наплавку и термическую обработку, повысить производительность и технологичность процесса изготовления и снизить себестоимость режущего инструмента.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена заготовка корпуса инструмента; на фиг. 2 - указан процесс наплавки корпуса быстрорежущей сталью; на фиг. 3 - поверхностное пластическое деформирование наплавленного слоя; на фиг. 4 - локальный высокотемпературный отпуск.

Режущий инструмент выключает корпус 1 с наплавленным слоем 2. Наплавку осуществляли дугой прямого действия обратной полярности в среде аргона, используя горелку 3, при этом образуется ЗТВ 4. Поверхностное пластическое деформирование наплавленного слоя 2 осуществляли наклепом в зоне термического влияния бойком 5, а высокотемпературный отпуск выполняли с применением индукционного нагрева поверхности металла наплавленного слоя 2 индуктором 6.

Способ осуществляется следующим образом.

Из полосы конструкционной стали изготовляли заготовку корпуса 1 резца (фиг. 1). Наплавленный слой 2 получали наплавкой при помощи порошковой проволоки диаметром 1,2 мм дугой прямого действия обратной полярности в среде аргона, используя горелку 3 (фиг. 2). Для уменьшения тепловложения наплавку выполняли с импульсным управлением переноса электродного металла в дуге, что обеспечивает снижение температуры капель электродного металла и, соответственно, температуры металла сварочной ванны, в результате уменьшается ширина ЗТВ 4.

В процессе наплавки при охлаждении и достижении металлом наплавленного слоя 2 температуры Мн + 60°С, выполняли поверхностное пластическое деформирование в зоне термического влияния 4 с энергией Q наплавленного слоя 2, применяя боек 5 (фиг. 3).

По окончании наплавки и завершения поверхностного пластического деформирования (ППД) выполняли высокотемпературный отпуск, с применением индукционного нагрева поверхности металла наплавленного слоя 2 индуктором 6 (фиг. 4).

Способ изготовления наплавленного режущего инструмента иллюстрируется следующим примером.

Пример.

Изготавливали партию токарных резьбовых резцов для нарезания трапецеидальной резьбы с применением наплавки рабочего слоя быстрорежущей сталью Р2М8 на заготовку корпуса 1, выполненного из конструкционной стали 30ХГС ГОСТ 4543-71.

После выполнения объемной термической обработки (закалка от 880°С и низкотемпературный отпуск при 180°С) твердость заготовок корпуса 1 составила HV580.

Наплавку рабочего слоя 2 выполняли одноваликовую при толщине наплавленного слоя 2-4,5 мм что на ≈25% меньше по сравнению с прототипом. На основании расчетов тепловых процессов и экспериментальных исследований минимальная величина погонной энергии составила ≈3000 Вт/см. Снижение погонной энергии позволило уменьшить ширину зоны термического влияния более чем в два раза.

Поверхностное пластическое деформирование наплавленного металла осуществляли бойком 5 в зоне термического влияния, установленным в перфораторе BOSCH GBH-5-10 Professional на режимах, принятых в прототипе.

Локальный высокотемпературный отпуск выполняли при индукционном нагреве слоя 2 наплавленного металла с использованием установки для закалки ТВЧ при максимальной температуре нагрева 620°С. Предварительными исследованиями установили, что при температуре нагрева поверхности 600-620°С исключается разупрочнение корпуса 1 и обеспечивается оптимальная твердость слоя 2 наплавленного металла. Снижение температуры нагрева уменьшает твердость металла наплавленного слоя 2. Повышение температуры приводит к разупрочнению корпуса 1 и снижению твердости металла наплавленного слоя 2.

Твердость наплавленного металла составила HV1100, металла ЗТВ - HV 590, корпуса инструмента HV 580, что подтвердило отсутствие разупрочнения закаленной и низкоотпущенной стали 30ХГС и в том числе в зоне термического влияния.

Испытания промышленно-экспериментальной партии резцов в производственных условиях на стандартных принятых режимах показали повышенную стойкость резцов при отсутствии разрушения рабочей части.

В сравнении с прототипом расход быстрорежущей стали сократился на ≈25%, эффективная мощность уменьшена на ≈75%, ширина зоны термического влияния уменьшена на ≈40%, расход электрической энергии на наплавку и термическую обработку снизили на ≈65% и ≈80% соответственно, что подтвердило существенное ресурсосбережение и энергоэффективность способа.

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что поставленная задача - исключение разупрочнения закаленной и низкоотпущенной конструкционной стали корпуса при изготовлении наплавленного режущего инструмента - достигнута.

Предлагаемое изобретение находится на стадии опытно-промышленных исследований и испытаний.

Способ изготовления наплавленного режущего инструмента, включающий механическую и термическую обработку корпуса, наплавку рабочего слоя из быстрорежущей стали, его поверхностное пластическое деформирование и высокотемпературный отпуск, отличающийся тем, что при поверхностном пластическом деформировании наплавленного рабочего слоя осуществляют деформирование металла в зоне его термического влияния, при этом деформирование ведут путем наклепа, а высокотемпературный отпуск выполняют локально в области наплавленного рабочего слоя.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области термической обработки быстрорежущих сталей и может быть использовано преимущественно для термической обработки длинномерного инструмента и инструмента сплошной формы.
Изобретение относится к области машиностроения. Техническим результатом изобретения является обеспечение характеристик пластичности, вязкости, прочности материала литых штампов после упрочняющей термической обработки не ниже соответствующих характеристик инструмента, изготовленного из кованых заготовок.
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для термической обработки штампов из полутеплостойких и теплостойких сталей повышенной вязкости, к примеру 5ХНМ и 4Х5МФС, а также пресс-форм из стали 4Х5МФС.
Изобретение относится к области машиностроения и металлургии. Для повышения твердости и увеличения глубины прокаливаемости осуществляют предварительную обработку путем нагрева изделия выше критической точки стали, из которой изготовлено это изделие, выдержки и последующего охлаждения на воздухе, причем в процессе охлаждения к изделию прикладывают ударно-импульсные колебания с частотой нанесения ударов от 30 до 10000 герц, а затем проводят закалку.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к обработке лазером при изготовлении и ремонте различных машин и механизмов. Для повышения физико-механических свойств инструментальных и конструкционных материалов осуществляют лазерную обработку изделий с использованием лазера импульсного действия при полезной энергии импульса 60-500 Дж, плотности мощности импульса 1,2·1010-4,3·1011 Вт/м2, длине волны 1,064·10-6 м, продолжительности импульса 0,8·10-3 с, диаметре луча 1,2·10-3-2,5·10-3 м и расстоянии от места облучения до упрочняемой поверхности 12-30 мм.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к инструментальному производству, для упрочнения режущего инструмента с напаянной твердосплавной пластиной.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к стали, используемой для изготовления деталей режущих инструментов. Сталь содержит, в мас.%: от 0,28 до 0,5 С, от 0,10 до 1,5 Si, от 1,0 до 2,0 Mn, максимум 0,2 S, от 1,5 до 4 Cr, от 3,0 до 5 Ni, от 0,7 до 1,0 Mo, от 0,6 до 1,0 V, от следовых количеств до общего максимального содержания 0,4% мас.

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в машиностроении для производства дешевого инструмента, в частности выглаживателей для деталей из цветных металлов.

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к упрочняющей обработке наплавленной быстрорежущей стали на поверхности заготовки, применяемой для изготовления инструмента повышенной стойкости.
Изобретение относится к области машиностроения. .

Изобретение относится к области металлургии и машиностроения и может найти применение при изготовлении закаленных тонколистовых деталей. Способ включает установку заготовки в полость штампа, электронагрев её в штампе и одновременное с нагревом растяжение изделия, последующее охлаждение в штампе, при этом растяжение осуществляют до напряжений, превышающих предел текучести материала изделия.

Изобретение относится к области металлургии конструкционных сталей и сплавов, а именно к термомеханической обработке аустенитных коррозионно-стойких хромоникелевых сталей.
Изобретение относится к технологии машиностроения и может быть использовано в производстве пружин из закаливаемых марок стали. Для повышения качества пружин и снижения энергозатрат осуществляют скоростной нагрев прутка до температуры выше точки Ac3 фазовых превращений, пластическую деформацию прутка винтовым обжатием с закручиванием в направлении сжатия витка пружины, немедленную горячую навивку пружины при температуре выше Ac3 с немедленной повитковой закалкой и отпуск с обеспечением анизотропно ориентированной структуры стали.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к стальному рельсу, применяемому при железнодорожной перевозке грузов. Рельс выполнен из стали, содержащей в мас.%: от более чем 0,85 до 1,20 С, от 0,05 до 2,00 Si, от 0,05 до 0,50 Mn, от 0,05 до 0,60 Cr, Р ≤ 0,0150, Fe и неизбежные примеси - остальное.

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств металлов и может найти применение при расчете элементов конструкций и деталей машин. Сущность: осуществляют деформационное старение образца, приложение статической нагрузки без изменения знака нагружающей силы и знака деформации до полного прохождения пластических деформаций на площадке текучести с выходом в зону упрочнения, нагрев и выдержку при заданном температурном режиме.

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для изготовления внутренних оболочек теплообменников, а именно блока сопла камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя.
Изобретение относится к области металлургического и термического производства, а именно к обработке стали с получением структуры естественного феррито-мартенситного композита - структура, включающая пластичную ферритную матрицу и дискретные твердые волокна - слои мартенсита, и может быть использовано для получения материала, используемого для броневой защиты воинского персонала, БТР, БМП, блокпостов, от поражения при стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов.
Изобретение относится к области черной металлургии, конкретнее к обработке лент из аморфно-нанокристаллических сплавов, и может быть использовано, например, при изготовлении деталей в электронике и приборостроении.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к рельсу из высокоуглеродистой перлитной стали. .

Изобретение относится к области металлургии, преимущественно к обработке металлов давлением, а именно к технологии получения заготовок сталей аустенитного класса с нанокристаллической структурой, и может быть применено при изготовлении сосудов высокого давления для теплоэнергетики и химической промышленности.

Изобретение относится к способам термосиловой обработки маложестких осесимметричных деталей типа «вал». Для повышения качества деталей осуществляют статическое силовое воздействие на вал в процессе полного цикла термообработки, который разделяют на подциклы, при этом один конец вала закрепляют жестко, а второй конец - с возможностью перемещения, в течение каждого из подциклов прикладывают силовое воздействие ко всему валу, производят нагрев вала в пределах участка, затем осуществляют закручивание в одну сторону данного участка с последующим его охлаждением, затем цикл повторяют для другого участка с его закручиванием в другую сторону за пределом действия закона упругости. 4 ил.
Наверх