По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.791.72

Возможности лазерной наплавки для создания мультимодальных покрытий

Девойно О.Г., д-р техн. наук, профессор, зав. ОНИЛ плазменных и лазерных технологий, Белорусский национальный технический университет, 20013, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 65, e-mail: scvdmed@bntu.by
Кардаполова М.А., канд. техн. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Белорусский национальный технический университет, 20013, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 65
Луцко Н.И., научный сотрудник, Белорусский национальный технический университет, 20013, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 65, e-mail: nilucko@tut.by
Лапковский А.С., научный сотрудник, Белорусский национальный технический университет, 20013, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 65
Пилецкая Л.И., научный сотрудник, Белорусский национальный технический университет, 20013, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 65

В статье рассматриваются возможности применения лазерной наплавки для формирования мультимодальных полосчатых покрытий из разнородных материалов. Также показана возможность нанесения мультимодальных покрытий путем комбинирования методов лазерной наплавки и газотермического напыления. На основе трибологических испытаний обоснована перспективность использования мультимодальных покрытий как альтернативы дорогостоящим однородным покрытиям из самофлюсующегося сплава на основе никеля.

Литература:

1. Ratajski J. Mechanical properties of antiwear Cr/CrN multimodule coatings/ J. Ratajski, A. Gilewicz, P. Bartosik, L. Szparaga// Archives of Materials Science and Engineering. — 2015. — V. 75. — I. 2. — P. 35–45.

2.Gilewicz A. The properties of multimodule and gradient coatings base on CrN/CrCN deposited on nitride 4140 steel/ A. Gilewicz, R. Olik, L. Szpraga, J. Ratajski// Problemy Eksploatacji — Maintenance Problems. — 2014. — I. 3. — P. 27–43.

3. R. Vilar. Laser cladding. Journal of laser applications, vol. 11:64–79, 1999.

4. Лазерные технологии обработки материалов: современные проблемы фундаментальных исследований и прикладных разработок/ Под ред. В. Я. Панченко. — М.: Физматлит, 2009. — 664 с.

5. Шишковский И.В. Лазерный синтез функционально-градиентных мезоструктур и объемных изделий / И.В. Шишковский. — М.: Физматлит, 2009. — 424 с.

6. Наплавочные материалы, выпускаемые Торезским заводом наплавочных твердых сплавов. — Донецк: ВНИИТС, 1984.

7. Devoyno O.G., Drozdov P.S., Dovoretskiy Y.B. and others Influence of Laser Cladding Parameters on the Distribution of Elements in the Beads of Nickel-Based Ni-Cr-B-Si Alloy. — Latvian Journal of Physics and Technical Sciences/ Versita, Warsaw Volume 49, Number 4 / 2012, P. 61–70.

8. Девойно О. Г., Кардаполова М. А., Луцко Н.И., Лапковский А.С. Микротвердость покрытий из самофлюсующегося сплава на основе никеля при различных режимах лазерной наплавки. — Машиностроение и техносфера XXI века// Сборник трудов XIX международной научно-технической конференции в г. Севастополе 17–22 сентября 2012 г. В 3‑х томах. — Донецк: ДонНТУ, 2012, Т. 1. — 300 с., С. 222–226.

9. Девойно О. Г., Луцко Н.И., Лапковский А.С. Влияние режимов лазерной наплавки на геометрические размеры получаемых валиков. — Инновационные технологии и экономика в машиностроении: сборник трудов IV Международной научно‑практической конференции с элементами научной школы для молодых ученых/ Юргинский технологический институт. — Томск: Изд‑во Томского политехнического университета, 2013. — 654 с., С. 193–195.

10. Берсенев В. М. Влияние многокомпонентных и многослойных покрытий на процессы трения и износа/В. М. Берсенев // Физическая инженерия поверхностей. — 2004. — Т. 2. — № 4. — С. 214–219.

Высокие скорости и нагрузки современных машин и механизмов привели к увеличению роли композиционных материалов, позволяющих значительно увеличить износостойкость, в том числе композиционных упрочняющих покрытий. Особенно высокие физико-механические свойства показывает такой вид композиционных покрытий, как мультимодальные покрытия [1, 2]. Модой считается значение какого‑либо признака (размера частиц упрочняющей фазы, величины пористости, вида материала), которые встречаются наиболее часто. Если имеют место несколько значений какого‑либо признака, имеющие одинаковую частоту повторения, то покрытие является мультимодальным (бимодальным).

Лазерная наплавка позволяет наносить валики небольших размеров с хорошим сцеплением между собой и подложкой и минимальным взаимным перемешиванием материалов, при этом диапазон технологических параметров лазерной обработки достаточно большой, соответственно параметры нанесения покрытия могут выбираться достаточно свободно [3].

Эти свойства лазерной наплавки наводят на мысль о возможности создания с ее помощью мультимодальных покрытий. В-частности, одним из вариантов создания мультимодальных покрытий с использованием возможностей лазерной наплавки могло-бы стать построение покрытия состоящего из полосчатых слоев, полученных чередованием материалов, обладающих различными физико-механическими свойствами. Возможная схема поперечного сечения такого покрытия, состоящего из двух слоев, в каждом из которых чередуются валики из различных материалов, показана на рис. 1. Также видится возможность построения мультимодального покрытия сочетанием методов лазерной наплавки и газотермического напыления. В этом случае один из материалов может наноситься на основу в виде дискретных валиков с определенным шагом, а второй материал может напыляться таким образом, чтобы заполнить промежутки между валиками из первого материала. Возможная схема поперечного сечения такого, условно говоря, армированного покрытия показана на рис. 2. Такие технологии создания мультимодальных покрытий могут быть использованы как для упрочнения новых деталей, так и для восстановления изношенных поверхностей с получением хороших прочностных свойств [4, 5].

Для Цитирования:
Девойно, Кардаполова, Луцко, Лапковский, Пилецкая, Возможности лазерной наплавки для создания мультимодальных покрытий. Главный механик. 2020;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: