Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по ВиУДМ, формат А5.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.95 Mб
Скачать

6.7. Термообработка после нанесения покрытия

В состоянии после напыления покрытие имеет обычно пористую структуру с большим содержанием кислорода, азота и водорода. Кроме того, покрытие в этом состоянии характеризуется низкой прочностью сцепления с основным металлом, слабым сцеплением частиц внутри покрытия и неудовлетворительной пластичностью. Повышение свойств таких покрытий требует последующей термообработки.

6.7.1. Термообработка

В таблице 6.5 представлена плотность вольфрамового покрытия в зависимости от температуры термообработки после напыления.

Таблица 6.5

Относительная плотность вольфрамовых покрытий, %

Размер зёрен порош-ка, мкм

После напы-ления

После напыления и термообработки

при температуре, оС

1700

1800

2000

2200

2400

8

82.8

84,5

92,6

95

94,9

-

44

83,5

-

89,5

89,8

90,6

92,6

44…74

81,4

82,5

87

86,3

87,9

89,4

Снижение фракции порошкового напыляемого материала сопровождается уменьшением пористости получаемого покрытия. Для повышения механических свойств после напыления рекомендуется термообработка в печи с водородной атмосферой.

Особенно высокое содержание кислорода характерно для вольфрамового покрытия в состоянии после напыления. В связи с этим покрытие обычно подвергают последующему отжигу, в течение которого происходит снижение содержания кислорода за счёт восстановления оксидов.

Отжиг покрытия проводится при достаточно длительной выдержке при высокой температуре, а поскольку при этой температуре находится и основной металл, структурные и иные его изменения приводят к возникновению термических напряжений, противопоказанных для многих марок основного материала.

Обработка напылённого покрытия, сочетающая нагрев (без плавления покрытия) с приложением давления (на короткое время), сулит перспективу повышения плотности покрытия, прочности его сцепления с основным металлом и прочности сцепления частиц внутри покрытия. Обработке с последующим оплавлением подвергают покрытия, напылённые газопламенным и плазменным способами сплавами (самофлюсующимися) на основе никеля, содержащими хром, кремний и бор.

В структуре между основным металлом и покрытием из самофлюсующегося никелевого сплава в состоянии после напыления между частицами покрытия видны многочисленные пустоты (поры), сцепление покрытия с основным металлом не имеет достаточной прочности. То же покрытие в состоянии после обработки, включающей нагрев до 900оС и опрессовку при давлении ~48 МПа, приобретает однородную структуру без пор с равномерно рассеянными мелкодисперсными частицами вторичных фаз. На границе между покрытием и основным металлом чётко просматривается диффузионный слой. Покрытие в целом характеризуется радикальным повышением плотности и прочности сцепления с основным металлом. Прочность такого покрытия превышает 294,2 МПа.