* - Режим обработки с
оплавлением поверхности
Плазменное упрочнение коррозийных сталей
проводилось без оплавления и с оплавлением поверхностности. Микротвердость
упрочненного слоя на этих сталях очень высокая, по сравнению с печной термообработкой,
табл. 2.12.
Структура упрочненного слоя при оплавлении
поверхности состоит из мартенсита, остаточного аустенита и карбидов. Количество
остаточного аустенита достигает у поверхности 35-45 %.
Максимальная микротвердость приходится на слой
закалки из твердой фазы, где частично сохраняются нерастворившиеся
карбиды и небольшое содержание остаточного аустенита (по сравнению с
оплавленной зоной).
Табл.2.12.
Микротвердость коррозионностойких сталей
после
плазменного упрочнения
Сталь
|
Микротвердость
упрочненного слоя Н, Мпа
|
Печная
закалка
|
Плазменная
закалка
|
без оплавления
|
с оплавлением
|
20Х13
30Х13
40Х13
95Х18
25Х13Н2
|
4800-5600
5000-5800
6000-6800
7800-8900
6900-7400
|
5500-6000
6200-7500
8800-9400
9000-10500
9500-11000
|
8900-9500
9000-10500
9500-11000
10000-11500
11200-12500
|
При плазменном упрочнении без оплавления максимальная
твердость по глубине также находится на некотором расстоянии от поверхностности.
В поверхностном слое фиксируется небольшое количество (5-10 %) остаточного
аустенита.
Обработка рессорно-пружинных сталей
65Г,80С2, 50ХФА с оплавлением и без оплавления поверхности не отличается от
обработки углеродистых и легированных сталей, рис. 2.25.
Структура упрочненной зоны представляет собой высоко
- дисперсный мартенсит + остаточный аустенит + карбиды.
Рис. 2.25.
Распределение микротвердости по глубине
упрочненного слоя на стали 65Г при плазменном
упрочнении без оплавления (1) и с оплавлением (2).
Углеродистые литейные стали отличаются от
деформируемой стали меньшей пластичностью и ударной вязкостью. По другим
физико-химическим свойствам различий практически нет. Плазменное упрочнение
проводилось как с оплавлением, так и без оплавления поверхностности. Микротвердость
упрочненного слоя находится примерно на одинаковом уровне с деформируемыми
углеродистыми сталями, табл. 2.12. При плазменном упрочнении этих сталей
желательно проводить предварительную общую печную термообработку (нормализацию,
закалку, высокий отпуск).
Табл.2.13
Микротвердость упрочненного слоя на
углеродистых литейных сталях после плазменного упрочнения
Сталь
|
Микротвердость
Н, Мпа
|
Исходная
структура
|
После
печной термообработки
|
После
плазменного упрочнения
|
15Л
20Л
25Л
35Л
45Л
35ГЛ
30ГСЛ
45ФЛ
30ХГСФЛ
|
1600-1800
1600-1800
1600-1900
2000
2100-2200
-
-
-
-
|
3900-4500
4000-4500
4100-4700
5100-5900
5000-6000
5100-5500
5500-6000
5900-6500
6100-6500
|
5000-6700*
5000-6700*
5200-6900*
6500-6800
7500-8200
6500-7300
7200-7800
8900-9500*
7500-8100
|
*
Режим обработки с оплавлением поверхности
Твердые сплавы
Твердые сплавы не относятся к числу
железоуглеродистых сплавов, однако они широко используются в инструментальном
производстве. Сведений об упрочнении твердых сплавов при помощи плазменного нагрева
в литературе (см. статью Самотугина С.С. в журнале 1997 №4, с45,-51)очень
мало. Имеются данные по упрочнению твердых сплавов при помощи лазера [1, 15,
47-50]. Лазерное упрочнение твердых сплавов ВЗК (стеллит), ВК8, ВК6М, В15 повышает
твердость
сплавов в зоне упрочнения на 30-50 %, глубина
упрочнения составляет 100-150 мкм (разупрочненные области отсутствуют).
Повышение твердости твердых сплавов по мнению [1,15, 47-50] связано со структурными
и фазовыми превращениями: образованием карбидов WC гек, WC куб, W2С и насыщение
кобальтовой связки вольфрамом, уменьшением карбидных частиц и т.д. Увеличение
содержания кобальта в сплаве повышает степень упрочнения сплавов (с оплавлением
и без оплавления поверхности), химический состав и исходная твердость которых
представлены в табл. 2.14.
Табл. 2.14.
Марка сплава
|
Химический состав, %
|
HRC
|
C
|
Si
|
Cr
|
Co
|
W
|
WC
|
TiC
|
TaC
|
Cтеллит 1
Стеллит 2
Релит
Т15К6
Т30К
ВК3
ВК6
ВК8
ВК15
|
2,1
2
4
-
-
-
-
-
-
|
1,8
2,5
-
-
-
-
-
-
-
|
32
28
-
-
-
-
-
-
-
|
59,1
63
-
6
4
3
6
8
15
|
5
4,5
96
-
-
-
-
-
-
|
-
-
-
79
66
97
94
92
85
|
-
-
-
15
30
-
-
-
-
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
49-50
50-51
50
76
80
76
73
71
68
|
При упрочнении твердых сплавов с оплавлением поверхности
(стеллит, релит) в оплавленной зоне микротвердость повышается. Высокая скорость
кристаллизации в оплавленной зоне приводит к
образованию высокодисперсионной структуры, обладающей высокой твердостью, рис.
2.26.
Рис.
2.26. Микротвердость оплавленной зоны
на
сплавах релит (1а,б), стеллит (2), стеллит (3)
Рис.
2.27. Зависимость микротвердости твердых сплавов
от
мощности плазменной струи
1 – ВК3, 2 – ВК6, 3 – ВК8, 4 – ВК15
Микровердость релита с увеличением мощности
плазменной струи снижается, т.к. увеличивается объем жидкой ванны и
уменьшается скорость кристаллизации, рис. 2.26.
Установлено, что с увеличением мощности
плазменной струи микротвердость твердых сплавов возрастает, рис. 2.27.
Степень упрочнения возрастает с увеличением
содержанием кобальта в сплаве и размера зерен карбидной фазы. При нагреве
происходит диффузионное растворение углерода и вольфрама в
расплавленной кобальтовой связке, а при охлаждении образуются мелкодисперсные
карбиды в пересыщенном твердом растворе углерода в кобальте (количество
вольфрама в связке также возрастает). В связи с этим, увеличение микротвердости
твердых сплавов после плазменного упрочнения зависит от степени упрочнения
кобальтовой прослойки.
Упрочнение твердых сплавов сопровождается
трещинообразованием, которое начинается при мощности плазменной струи,
превышающей некоторую критическую величину, Р крит. Дальнейшее
увеличение мощности приводит к сильному трещинообразованию. Для каждого
твердого сплава существует оптимальная мощность плазменной струи,
обеспечивающая бездефектное упрочнение, и критическая мощность, соответствующая
появлению дефектов после упрочнения.
Рис. 2.28.
Распределение остаточных напряжений по глубине упрочненной зоны твердого
сплава Т30К(1), ВК8(2), ВК15(3)
|
Остаточные напряжения после плазменного
упрочнения твердых сплавов распределяются следующим образом, рис. 2.28: у
поверхности – растягивающие напряжение, переходящие на глубине 20-30 мкм в сжимающие. Распределение
остаточных напряжений по глубине и ширине упрочненной зоны зависит от скорости
упрочнения, мощности плазменной струи, коэффициента перекрытия.
В проведенных исследованиях при различных
режимах
упрочнения
твердых
сплавов
у поверхности возникало только растягивающие напряжение. Это связано с тем, что
нагрев твердого сплава до высоких температур сопровождается увеличением объема
и деформацией нагретого участка. Причем объемная деформация
осуществляется в сторону поверхности, т.к. в
других направлениях она невозможна вследствие большой массы нагретого сплава.
Последующее охлаждение не возвращает вытесненный над поверхностью материал в
исходное состояние. Поэтому в зоне упрочнения возникают напряжения растяжения.
Чугуны
Наряду со сталями, чугуны с самого начала работ
по поверхностному упрочнению металлов концентрированными источниками нагрева,
оказались в центре внимания
[1, 9, 15, 16, 23, 38-41].
Применительно к плазменному поверхностному
упрочнению, работ, посвященных обработке чугуна, также очень немного. В работе
[23] плазменному упрочнению подвергался высокопрочный чугун ВЧ-60-2. Структура
упрочненного слоя состояла из игольчатого мартенсита, цементита и остаточного
аустенит. Рентено-структурный анализ показал, что доля остаточного аустенита
составила 45 % с содержанием углерода ( ≈1,4 мас %). Структура оплавленного
участка имела диндридное строение с размером диндридов ≈ 5 баллов.
Максимальная микротвердость зоны оплавления 8000-9300 Мпа.
В работе [39] плазменное упрочнение с оплавлением
проводили на высокопрочном чугуне ВЧ-42-12. Фазовый анализ зоны оплавления
выявил структуру феррита, аустенита и цементита. Графит полностью или частично
растворяется в зависимости от параметров упрочнения. При снижении скорости
упрочнения и увеличения мощности плазменной дуги, количество растворенного в
расплаве графита резко увеличивается. Глубина упрочненного слоя достигает 3 мм.
А максимальная микротвердость достигает 10000 Мпа [39].
Исследование серых чугунов после плазменного
упрочнения с оплавлением поверхности показало, что получение отбеленных слоев
без трещин возможно только при предварительном подогреве свыше 350 ° С [38].
Оплавленная зона серых чугунов с пластинчатым и шаровидным графитом имеет
твердость HV 580-600 и
структуру, характеризующуюся сильной негамогенностью: квазиледебурит + цементит
+ карбиды + мартенсит + остаточный аустенит + бейнит + сорбит + графит.
Количественные соотношения структур зависят от марки серого чугуна и режимов
плазменного упрочнения [38].
При плазменном упрочнении с оплавлением
поверхности валкового чугуна СП-62 упрочненный слой характеризуется высокой
твердостью и износостойкостью [41]. Микротвердость в зоне оплавления составляет
6000 Мпа, в зоне закалки из твердой фазы достигает максимума 6500-7000 Мпа.
Важной особенностью упрочнения серых чугунов
является небольшая глубина упрочненного слоя при обработке без оплавления
поверхности, т.к. температурный интервал образования аустенита ограничен
сверху температурой солидуса Тс сплава, а снизу - критической точкой Ас1,
оказывается очень узким (в пределах 100-150° С). В связи с этим для получения
максимальной глубины упрочнения необходимо проводить закалку с оплавлением
поверхностности.
Автором были проведены исследования влияния
скорости нагрева и мощности
Плазменной струи на степень упрочнения различных
чугунов, рис. 2.29.
Рис.
2.29. Зависимость степени упрочнения чугунов от скорости упрочнения, мощности
плазменной струи (а) и дуги (б) (упрочнение с оплавлением)
Различные марки серого чугуна по разному склонны
к плазменному упрочнению без оплавления поверхности, рис. 2.30.
Легированные серые чугуны ХНМЧ и СЧХНМД из-за
низкой теплопроводности требуют значительно меньших скоростей упрочнения и
большей мощности с (целью получения гарантированного упрочненного слоя.
Рис.
2.30. Зависимость степени упрочнения серых чугунов после плазменного упрочнения
без оплавления поверхности
1.
СЧ-12-48
2.
СЧ-15-32
3.СЧ-18-36
4.СЧ-21-40
5.СЧ-24-44
|
|
Из полученных данных следует, что плазменное
упрочнение в режиме дуги наиболее эффективнее, по сравнению с режимом струи, в
связи с высоким КПД нагрева. Скорость обработки оказывает существенное влияние
на микротвердость чугунов, как при упрочнении в режиме струи, так и при
упрочнении в режиме дуги. С увеличением скорости обработки (при постоянной
мощности) снижается растворимость графита в оплавленной зоне, что
вызывает уменьшение микротвердости.
При
увеличении мощности плазменной струи (дуги)растворимость графита
увеличивается и микротвердость оплавленной зоны
возрастает.Однако, дальнейшее повышение мощности вызываетувеличениеобъема
жидкойванны иснижение скорости охлаждения. Упрочненный
поверхностный слой на чугунах по глубине не однороден. Особенностью фазового
упрочненного слоя является ис.содержание остаточного аустенита 30-
Рис. 2.31. Распределение микротвердости по
глубине упрочненного слоя на
чугуне СЧ-24-44 в зависимости от
исходного состояния1-отжиг, 2-обычная закалка+отпуск, 3-закалка ТВЧ.
60% и повышенное содержание в нем. углерода 1,4 – 1,58
%, а также 20-30 % мартенсита и 20-40 % цементита.
Предварительная обработка чугунов (закалка, отжиг
и т.д.) оказывает сильное влияние на распределение твердости по
глубин^упрочненного слоя, рис. 2.31.
При упрочнении без оплавления поверхности в
упрочненном слое образуются, в основном, аустенитно-мартенситные структуры с
преобладанием мартенсита.
Анализ результатов плазменного упрочнения чугунов
показывает, что степень их упрочнения в зоне оплавления зависит от химического
состава, параметров упрочнения, температуры предварительного подогрева,
исходного состояния.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|