
- •21. Оборудование и технология восстановления деталей композиционными материалами.
- •Приготовление эпоксидных композиций
- •22. Классификация восстанавливаемых деталей
- •23.Основные дефекты корпусных деталей
- •24. Основные дефекты деталей класса “круглые стержни”
- •25. Основные дефекты поршней.
- •26. Восстановление корпусных деталей.
- •27. Технология восстановления коленчатых валов.
- •28. Технология восстановления поршней.
- •29. Материалы для нанесения покрытий.
- •30. Восстановление деталей класса “круглые стержни”.
29. Материалы для нанесения покрытий.
Порошки для нанесения покрытий
Порошки, используемые для газотермического напыления, получают следующими основными способами: распылением расплава инертным газом в защитной атмосфере; распылением водой высокого давления; кальцийгидридным восстановлением в атмосфере водорода; плавлением с последующим дроблением; самораспространяющимся высокотемпературным синтезом с последующим дроблением; конгломерированием на органических связках; плакированием (например, электрохимическим или водородным восстановлением в автоклавах); механическим смешиванием; водородным или, алюмотермическим восстановлением и диффузионным легированием; восстановлением с последующей фильтрацией и термической обработкой.
По своему составу и структуре частиц порошки для газотермического напыления подразделяются на следующие основные классы: металлы (Ni, Al, Mo, Ti, Cr, Сu); сплавы (легированные стали и чугун, никелевые, медные, кобальтовые, титановые сплавы, в том числе самофлюсующиеся сплавы Ni—Cr—В—Si, Ni—В—Si, Со—Ni—Сг—В—Si, Ni— Сu—В—Si); оксиды (Al, Ti, Cr, Zr и др. и их композиции); бескислородные тугоплавкие соединения и твердые сплавы (карбиды Cr, Ti, W и др. и их композиции с Сu и Ni); композиционные порошки, в том числе плакированные Ni — графит, Ni—Al и др.; конгломерированные Ni—Аl, NiCrBSi—Al и др.; механические смеси (Cr3C2 + NiCr, NiCrBSi+WC и др.)
Применяемые порошки не должны разлагаться или возгоняться в процессе напыления, иметь достаточную разницу между температурами плавления и кипения (не менее 200°С).
Проволоки
Для газотермического напыления используют проволоку диаметром 1,5—5 мм для газопламенной металлизации, 1,2—3 мм при электродуговой металлизации и 0,8—1,2 мм — для плазменного напыления. Поверхность проволоки не должна иметь дефектов и загрязнений.
Для антикоррозионных покрытий в основном используют цинковую проволоку Ц1 (ГОСТ 13073—77), проволоки из алюминия и алюминиевых сплавов АД1, АМЦ, АМг (ГОСТ 7871—75), а также проволоку из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632—72).
Для нанесения износостойких покрытий и восстановления размеров изношенных деталей применяют сварочные проволоки сплошного сечения типа Св-08, Св-08Г2С, Св-12ГС,Св-06Х19Н9Т и др. (ГОСТ 2246—70) и наплавочные марок Нп-40Г, Нп-65Г и т. п. (ГОСТ 10543—75), а также из сталей 30ХГСА (ГОСТ 4543—71), 30313 (ГОСТ 5632—72), 65Г (ГОСТ 1050—74).
Антифрикционные покрытия получают из бронзовых проволок марок БрОЦ4-3, БрА10 и т. п. (ГОСТ 5017—74).
Гибкие шнуры
Гибкий шнур представляет собой оболочку из малозольного органического материала, заполненную порошками металлов, сплавов, оксидов.
Освоено производство шнуров ПГ-10К-01, ПТ12Н-01 и ПТНА-01, заполненных металлическими материалами, ПСК-99А, ПCK-97A, ПСК-95АК и ПСК-87АТ — с керамическим наполнителем и КМ-70 — с заполнением карбидными частицами.
Диаметр шнура — 1,5—6,35 мм.
Назначение шнура связано с составом наполнителя.
Мишени
При вакуумных методах напыления покрытий путем распыления исходные материалы используют в виде мишеней. Мишень представляет собой компактное изделие, форма и размер которого зависят от размера рабочей камеры и схемы рабочего процесса. По своей структуре мишени разделяются на сплошные, многослойные и составные. Сплошные мишени используют в основном для нанесения чисто металлических покрытий, многослойные — при распылении диэлектриков, составные — для получения многокомпонентных покрытий.
Типичными материалами для изготовления мишеней являются алюминий, хром, медь, тантал, титан, нихром, нитрид кремния, диоксид кремния, алюминий—кремний, титан—вольфрам и др.
Сплавы для нанесения жаростойких покрытий электронно-лучевым способом представлены в таблице.