RU2414539C1 - Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента - Google Patents
Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента Download PDFInfo
- Publication number
- RU2414539C1 RU2414539C1 RU2009141105/02A RU2009141105A RU2414539C1 RU 2414539 C1 RU2414539 C1 RU 2414539C1 RU 2009141105/02 A RU2009141105/02 A RU 2009141105/02A RU 2009141105 A RU2009141105 A RU 2009141105A RU 2414539 C1 RU2414539 C1 RU 2414539C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- titanium
- coating
- layer
- carbonitride
- cutting tool
- Prior art date
Links
Landscapes
- Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент (РИ) и может быть использовано в металлообработке. Технический результат - повышение работоспособности РИ и качества обработки. Вкуумно-плазменным методом наносят на рабочие поверхности режущего инструмента двухслойное покрытие. В качестве нижнего слоя наносят карбонитрид титана и молибдена, или карбонитрид титана и хрома, или карбонитрид титана и ниобия. В качестве верхнего слоя наносят нитрид титана и молибдена, или нитрид титана и хрома, или нитрид титана и ниобия, дополнительно легированный алюминием. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке.
Известен способ получения износостойкого покрытия для режущего инструмента (РИ), при котором на его поверхность вакуумно-дуговым методом наносят покрытие из нитрида титана (TiN) или карбонитрида титана (TiCN) (см. Табаков В.П. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями на основе сложных нитридов и карбонитридов титана. Ульяновск: УлГТУ, 1998. 122 с.). К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе покрытия, обладающие хорошей адгезией к инструментальному материалу, имеют относительно низкую твердость и уровень сжимающих напряжений, либо имеют высокую микротвердость, но недостаточную прочность сцепления с инструментальной основой. В результате этого покрытие легко подвергается абразивному износу, в нем быстро зарождаются и распространяются трещины, приводящие к разрушению покрытия, что снижает стойкость РИ с покрытием.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ, включающий вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия, состоящего из нижнего слоя нитрида титана и циркония TiZrN и верхнего слоя нитрида титана, циркония и алюминия TiZrAlN (см. Патент на изобретение RU 2297472 С1, С23С 14/24, С23С 14/06. -20.04.2007. - Бюл. № 11), принятый за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что в известном способе многослойное покрытие имеет относительно небольшую эффективность при фрезеровании. В результате покрытие плохо сопротивляется процессам трещинообразования и практически не препятствует проникновению тепла вглубь инструмента.
Повышение в последнее время стоимости металлорежущего инструмента и ужесточение требований к точности обрабатываемых деталей сделало еще более актуальной проблему повышения стойкости и производительности РИ. Основной причиной износа РИ является возникновение трещин в его режущей части, являющихся причиной появления сколов и выкрашиваний, связанных с усталостным разрушением и явлением ползучести режущего клина РИ. Ползучесть, в свою очередь, вызвана проникновением тепла, образующегося при резании и трении стружки о поверхности инструмента, вглубь инструмента. Одним из путей повышения стойкости и работоспособности РИ с покрытием является нанесение покрытий многослойного типа. Наличие в покрытии слоев с определенными теплофизическими и механическими свойствами способно тормозить процессы образования и распространения трещин без снижения микротвердости, улучшить термонапряженное состояние РИ с покрытием и повысить стойкость РИ.
Технический результат - повышение работоспособности РИ и качества обработки.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе на рабочие поверхности РИ вакуумно-дуговым методом наносится двухслойное покрытие. Особенность заявляемого способа заключается в том, что в качестве нижнего слоя при давлении смеси газов (70% азота и 30% ацетилена) в камере установки 6,65·10-3 Па наносят карбонитрид титана и молибдена, или карбонитрид титана и хрома, или карбонитрид титана и ниобия, а в качестве верхнего слоя при давлении азота в камере установки 7,5·10-4 Па наносят нитрид титана и молибдена, или нитрид титана и хрома, или нитрид титана и ниобия, легированный алюминием. Применение карбонитридов в качестве нижнего слоя позволяет повысить прочность сцепления покрытия с основой, высокие остаточные сжимающие напряжения в верхнем слое тормозят трещинообразование, а чередование слоев переменной твердости препятствует росту трещин. Компоновка установки для нанесения покрытия включает один составной катод с корпусом из алюминиевого сплава со вставкой из титанового сплава ВТ1-0 и два составных катода с корпусом из титанового сплава ВТ1-0 и вставкой из молибдена, или хрома, или ниобия. При осаждении верхнего слоя используются все три катода с целью получения слоя TiMoAlN, TiCrAlN или TiNbAlN, а при осаждении нижнего слоя катод, содержащий алюминий, отключают. Использование в качестве материалов слоев сложных карбонитридов (TiMoCN, TiCrCN или TiNbCN) с высокими остаточными сжимающими напряжениями способствует повышению трещиностойкости покрытия и прочности сцепления с инструментальной основой, кроме того, такие материалы имеют более низкую теплопроводность по сравнению, покрытиями типа TiN, TiCN, TiAlN. При этом в зависимости от области использования инструмента с покрытием его общая толщина может колебаться в пределах от 5 до 8 мкм, а доля нижнего слоя составлять 40-50% от общей толщины покрытия.
Сущность изобретения заключается в следующем. В процессе резания РИ работает в условиях трещинообразования, а также воздействия высоких температур. Для снижения интенсивности процессов износа и разрушения покрытия и самого инструмента наиболее эффективны покрытия сложного состава, а в условиях трещинообразования еще большую эффективность показывают многослойные покрытия со слоями сложного состава. При этом увеличение количества легирующих элементов в составе покрытия приводит к росту его твердости и износостойкости, а также трещиностойкости. Поэтому целесообразно применение двухслойного покрытия, в котором верхний слой должен обладать высокой износостойкостью, а нижний в первую очередь должен обеспечивать высокую прочность сцепления с инструментальной основой. Применение карбонитридов позволяет повысить работоспособность РИ с покрытием при работе с высокими скоростями резания. В зависимости от условий резания толщина покрытия меняется от 5 до 8 мкм (меньшие значения - при прерывистом резании). При этом при уменьшении толщины покрытия доля нижнего слоя возрастает до 50%, чтобы обеспечить возможность получения сплошного слоя, способного полноценно выполнять свои функции (слои толщиной менее 1 мкм нефункциональны). Пластины с покрытиями, полученные с отклонениями от указанных в формуле изобретения толщин слоев, показали более низкие результаты.
Для экспериментальной проверки заявленного способа было нанесено покрытие-прототип с соотношением слоев, соответствующем оптимальному значению, указанному в известном способе, а также двухслойное покрытие по предлагаемому способу. Покрытия наносили на твердосплавные пластины в вакуумной камере установки «Булат - 6», снабженной тремя вакуумно-дуговыми испарителями, расположенными горизонтально в одной плоскости. В качестве катодов испаряемого металла при нанесении нижнего слоя (TiMoCN, TiCrCN или TiNbCN) использовали два составных катода с корпусом из титанового сплава ВТ1-0 со вставкой из молибдена, хрома или ниобия. При нанесении верхнего слоя (TiMoAlN, TiCrAlN или TiNbAlN) используют указанные два катода плюс катод, содержащий корпус из алюминиевого сплава и вставку из титанового сплава ВТ1-0 и расположенный между первыми катодами. Покрытия наносили после предварительной ионной очистки.
Ниже приведен конкретный пример осуществления предлагаемого способа (покрытие TiMoCN-TiMoAlN толщиной 6 мкм).
Твердосплавные пластины МК8 (размером 4,7×12×12 мм) промывают в ультразвуковой ванне, протирают ацетоном, спиртом и устанавливают на поворотном устройстве в вакуумной камере установки «Булат-6», снабженной тремя испарителями, расположенными горизонтально в одной плоскости. Камеру откачивают до давления 6,65·10-3 Па, включают поворотное устройство, подают на него отрицательное напряжение 1,1 кВ, включают один испаритель и при токе дуги 100 А производят ионную очистку и нагрев пластин до температуры 560-580°C. Ток фокусирующей катушки 0,4 А. Затем снижают отрицательное напряжение до 160 В, ток катушек до 0,4 А, включают два противоположных испарителя (катода) - составных (с молибденовой вставкой), подают в камеру смесь реакционных газов (70% азота и 30% ацетилена) и осаждают покрытие толщиной 3,0 мкм (слой TiMoCN) в течение 18 мин. Затем при напряжении до 150 В, токе фокусирующих катушек до 0,35 А включают третий катод (содержащий алюминий). В камеру подается азот и осаждают второй слой покрытия (TiMoAlN) толщиной 3,0 мкм в течение 18 мин. Затем отключают испарители, подачу реакционного газа, напряжение и вращение приспособления. Через 15-20 мин камеру открывают и извлекают инструмент с покрытием.
Стойкостные испытания проводили на горизонтально-фрезерном станке 6Н81 при обработке конструкционной стали 5ХНМ. Испытывали твердосплавные пластины марки МК8, обработанные по известному и предлагаемому способам. Критерием износа служила фаска износа по задней поверхности шириной 0,4 мм.
| Результаты испытаний РИ с покрытием | ||||||
| № пп | Материал покрытия | Толщина слоев покрытия (нижний-верхний), мкм | Hµ, ГПа | К0 | Стойкость, мин | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обрабатываемый материал - 5ХНМ, V=250 м/мин, 8=0,2 мм/зуб, t=1 мм | ||||||
| 1 | TiN | 6 | 21,2 | 0,70 | 38 | Аналог |
| 2 | TiZrN-TiZrAlN | 2-4 | 36,1 | 0,33 | 72 | Прототип |
| 3 | TiMoCN-TiMoAlN | 3-3 | 36,9 | 0,31 | 102 | В соответствии с формулой |
| 4 | TiCrCN-TiCrAlN | 3-3 | 36,6 | 0,30 | 105 | |
| 5 | TiNbCN-TiNbAlN | 3-3 | 36,5 | 0,32 | 100 | |
| 6 | TiMoCN-TiMoAlN | 4-2 | 35,5 | 0,35 | 97 | Получены с отклонениями толщины |
| 7 | TiCrCN-TiCrAlN | 4-2 | 35,7 | 0,35 | 96 | |
| 8 | TiNbCN-TiNbAlN | 4-2 | 34,2 | 0,40 | 98 | |
| 9 | TiMoCN-TiMoAlN | 3-3 | 36,1 | 0,38 | 95 | При одинаковом давлении |
| 10 | TiCrCN-TiCrAlN | 3-3 | 36,0 | 0,36 | 97 | |
| 11 | TiNbCN-TiNbAlN | 3-3 | 36,1 | 0,37 | 95 | |
| 12 | TiMoCN-TiMoAlN | 3-3 | 36,0 | 0,41 | 96 | При одинаковой температуре |
| 13 | TiCrCN-TiCrAlN | 3-3 | 36,0 | 0,43 | 96 | |
| 14 | TiNbCN-TiNbAlN | 3-3 | 35,7 | 0,45 | 97 | |
| 1. Нµ - микротвердость, ГПа (по Виккерсу). 2. К0 - коэффициент отслоения, уменьшение величины которого свидетельствует о росте прочности сцепления с инструментальной основой. |
||||||
Как видно из приведенных в таблице данных, стойкость пластин, обработанных по предлагаемому способу, выше стойкости пластин, обработанных по способу-прототипу на 35-46%. При этом пп.6-8 иллюстрируют, что при нарушении требований по назначению толщин слоев стойкость пластин снижается. В пп.9-11 показано, что в случае применения покрытий со слоями, осажденными при одинаковом давлении газа, стойкость также снижается. В пп.12-14 показано, что в случае применения покрытий со слоями, осажденными при одинаковой температуре конденсации, стойкость также снижается.
Claims (2)
1. Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента, включающий вакуумно-плазменное нанесение двухслойного покрытия, отличающийся тем, что в качестве нижнего слоя наносят карбонитрид титана и молибдена, или карбонитрид титана и хрома, или карбонитрид титана и ниобия, а в качестве верхнего слоя наносят нитрид титана и молибдена, или нитрид титана и хрома, или нитрид титана и ниобия, дополнительно легированный алюминием.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в двухслойном покрытии наносят нижний слой толщиной 40-50% от общей толщины покрытия, а общая толщина покрытия составляет 5-8 мкм.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009141105/02A RU2414539C1 (ru) | 2009-11-06 | 2009-11-06 | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009141105/02A RU2414539C1 (ru) | 2009-11-06 | 2009-11-06 | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2414539C1 true RU2414539C1 (ru) | 2011-03-20 |
Family
ID=44053702
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009141105/02A RU2414539C1 (ru) | 2009-11-06 | 2009-11-06 | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2414539C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2502827C1 (ru) * | 2012-04-26 | 2013-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Способ изготовления режущих пластин |
| RU2596525C1 (ru) * | 2015-03-13 | 2016-09-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002113604A (ja) * | 2000-08-03 | 2002-04-16 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 切削工具 |
| RU2260632C1 (ru) * | 2004-01-20 | 2005-09-20 | Ульяновский государственный технический университет | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
| JP2005262389A (ja) * | 2004-03-18 | 2005-09-29 | Sumitomo Electric Hardmetal Corp | チタン合金加工用表面被覆切削工具 |
| RU2297472C1 (ru) * | 2005-11-25 | 2007-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
| RU2297473C1 (ru) * | 2005-11-25 | 2007-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
-
2009
- 2009-11-06 RU RU2009141105/02A patent/RU2414539C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002113604A (ja) * | 2000-08-03 | 2002-04-16 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 切削工具 |
| RU2260632C1 (ru) * | 2004-01-20 | 2005-09-20 | Ульяновский государственный технический университет | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
| JP2005262389A (ja) * | 2004-03-18 | 2005-09-29 | Sumitomo Electric Hardmetal Corp | チタン合金加工用表面被覆切削工具 |
| RU2297472C1 (ru) * | 2005-11-25 | 2007-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
| RU2297473C1 (ru) * | 2005-11-25 | 2007-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Табаков В.П. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями на основе сложных нитридов и карбонитридов титана.: Ульяновск, 1998. С.14-15. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2502827C1 (ru) * | 2012-04-26 | 2013-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Способ изготовления режущих пластин |
| RU2596525C1 (ru) * | 2015-03-13 | 2016-09-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2414530C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2413786C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414531C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2430988C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2402634C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414533C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2410466C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414532C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2424358C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414539C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414542C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414528C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2428509C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414527C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2424366C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414544C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414538C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2424363C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2424365C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2413787C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2413788C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414535C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414534C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414540C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414543C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20111107 |