Исследование гранулометрического состава порошков, полученных элетроэрозионным диспергированием твердого сплава и используемых при восстановлении и упрочнении деталей автотракторной техники
Использование порошковых материалов в ремонтном производстве при упрочнении и восстановлении деталей автотракторной техники. Физико-технологические свойства и состав порошков, полученных из отходов твердых сплавов: гранулометрический, фазовый, химический.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.08.2018 |
Размер файла | 101,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
агроинженерия
_______________________________________________________________________________________
Размещено на http://www.Allbest.ru/
2
Исследование гранулометрического состава порошков, полученных электроэрозионным диспергированием твердого сплава и используемых при восстановлении и упрочнении деталей автотракторной техники
Е.В. Агеев, В.Н. Гадалов,
В.И. Серебровский, Е.В. Агеева,
Б.А. Семенихин, Р.А. Латыпов,
Ю.П. Гнездилова
Аннотация
В статье представлены результаты исследования гранулометрического состава порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов твердых сплавов.
Ключевые слова: отходы твердых сплавов, электроэрозионное диспергирование, порошок.
В настоящее время в ремонтном производстве автотракторной техники широко используются порошковые материалы. Среди порошковых материалов, обладающих высокой твердостью (выше твердости абразива, т.е. 10000 МПа) и стойкостью к абразивному износу одними из наиболее перспективных являются порошки на основе систем WC-Co и WC-TiC-Cо, являющиеся основой твердых сплавов, переработка отходов и дальнейшее использование которых является актуальной проблемой. Использование порошков, полученных из отходов твердых сплавов, а не промышленно выпускаемых, позволит повысить качество, надежность и долговечность покрытий деталей автотракторной техники с минимумом затрат на материалы. Твердосплавные пластины нашли широкое распространение в машиностроении. Одним из перспективных методов получения порошков из отходов машиностроительного производства, в том числе и твердого сплава, является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). Но свойства порошков, полученных из отходов твердых сплавов данным методом, изучены недостаточно, поэтому их применение ограниченно.
Физико-технологические свойства порошков, полученных из отходов твердых сплавов, благодаря которым они могут найти широкое применение при упрочнении и восстановлении деталей автотракторной техники определяются их гранулометрическим, фазовым, химическим составом, формой и морфологией поверхности, микротвердостью частиц.
Целью настоящей работы являлось исследование гранулометрического состава порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов твердого сплава марок ВК8 и Т15К6.
От формы и диапазона распределения частиц порошков, полученных из отходов твердых сплавов, по размерам зависят механические свойства самих порошков и покрытий деталей автотракторной техники, полученных при их использовании. Вследствие высокоскоростной закалки продуктов эрозии (частиц порошка) в приэлектродных зонах эти порошки по структуре и физико-технологическим свойствам отличаются от порошков, получаемых промышленными методами.
В зависимости от метода получения порошков их размеры могут колебаться в больших пределах, начиная от долей микрон до сотен и даже тысяч микрон.
В литературе приводятся разноречивые сведения относительно среднего размера частиц порошка и его гранулометрического состава в зависимости от режимов его получения. Которые, по-видимому, вызваны существенными различиями в конструкциях установок ЭЭД, реакторов и различными режимами диспергирования. Но в общем случае можно отметить следующее.
Полученные методом ЭЭД из отходов спеченных твердых сплавов порошки в зависимости от параметров получения (в основном от энергии импульса) имеют довольно широкий диапазон распределения частиц по размерам - от нескольких нанометров до сотен микрон [1, 2]. И, изменяя энергию импульса, можно получать порошки с различным средним размером частиц. Но, даже порошок, полученный на одном режиме, также имеет широкий диапазон изменения частиц по размерам вследствие реализации одновременно трех механизмов образования частиц (хрупкое разрушение, кристаллизация паровой и жидкой фазы [3]).
Хлопьевидные частицы размером от нескольких нанометров до (как правило) 1 микрона получены кристаллизацией паров материала. Они обычно образуют агломераты или облепляют более крупные частицы.
Сферические и эллиптические частицы диаметром от десятков нанометров до сотен микрон (в зависимости от режима получения) образуются кристаллизацией расплавленного материала.
Осколочные частицы средних размеров от единиц до сотен микрон получены хрупким разрушением материала в результате термического и механического воздействия при электроэрозионном диспергировании.
Исследование гранулометрического состава порошков, полученных методом электроэрозионного диспергирования из отходов спеченных твердых сплавов марок ВК8 и Т15К6, проводили на лазерном анализаторе размеров частиц «Analysette 22 NanoTec».
Лазерный анализатор размеров частиц «Analysette 22 NanoTec» определяет распределение по размерам частиц в суспензиях, эмульсиях и аэрозолях. По сравнению с «классическими» методами измерения - рассевом, седиментацией либо анализом по изображению - лазерная дифракция обладает рядом важных преимуществ, таких как краткое время анализа, хорошая воспроизводимость и точность, простая калибровка, большой диапазон измерений и высокая универсальность. Диапазон измерений «Analysette 22 NanoTec» составляет от 0,01 до 2000 мкм. В анализаторах, определяющих распределение частиц по размерам посредством лазерной дифракции, используется физический принцип рассеяния электромагнитных волн. Конструкция состоит из лазера, через измерительную ячейку направленного на детектор. При помощи диспергирующего устройства частицы попадают в измерительную ячейку и проходят сквозь лазерный луч. Свет, рассеянный пропорционально размеру частиц, посредством линзы фокусируется на детектор. По распределению рассеянного света при помощи комплексной математики рассчитывают распределение частиц по их размерам. В результате получают объемные доли, соответствующие эквивалентным диаметрам при лазерной дифракции. Благодаря встроенной ультразвуковой ванне (объем около 500 мл, энергия и частота ульт-развука 80 Вт/36 кГц), даже труднодиспергируемые пробы могут анализироваться без применения дополнительного оборудования. Цифровой ультразвуковой генератор всегда поддерживает установленную мощность на оптимальном и постоянном уровне. Нижний предел чувствительности при малых количествах мелких и крупных частиц в распределениях их по размерам (в пределах диапазона измерений) - 3%. Воспроизводимость согласно ISO 13320-1 d50 ? 1%.
На рисунках 1, 2 представлены зависимости среднего размера частиц полученных порошков от емкости разрядных конденсаторов.
Рисунок 1 - Зависимость среднего размера частиц порошка ВК8 от емкости разрядных конденсаторов (U = 120 В)
Рисунок 2 - Зависимость среднего размера частиц порошка Т15К6 от емкости разрядных конденсаторов при различных значениях напряжения на электродах реактора
На рисунках 3, 4 представлены зависимости среднего размера частиц полученных порошков от напряжения на электродах реактора.
На рисунках 4, 6 представлен гранулометрический состав порошка ВК8, полученного на различных режимах.
На рисунках 7, 8, 9, 10, 11 представлен гранулометрический состав порошка Т15К6, полученного на различных режимах.
Было установлено, что полученные на этих режимах порошки имеют в основном размеры от 0,2 до 10 мкм.
Характер изменения кривых распределения по размерам частиц порошка, полученных как из ВК8, так и из Т15К6, практически идентичен.
Рисунок 3 - Зависимость среднего размера частиц порошка ВК8 от напряжения на электродах реактора (С = 5 мкФ)
Рисунок 4 - Зависимость среднего размера частиц порошка Т15К6 от напряжения на электродах реактора (С = 20 мкФ)
Исследования показали, что с увеличением энергии импульса средний размер частиц порошка увеличивается. Это связано с тем, что при меньшей энергии импульса градиент температур выше, следовательно, доля материала, образующегося кристаллизацией паровой фазы больше [4]. При этом с увеличением энергии импульса количество паровой фазы, которая облепляет сферические частицы жидкой фазы, уменьшается.
Рисунок 5 - Гранулометрический состав порошка ВК8 (U = 120 В, С = 5 мкФ, средний размер частиц - 0,454 мкм)
Рисунок 6 - Гранулометрический состав порошка ВК8 (U = 160 В, С = 5 мкФ, средний размер частиц - 0,532 мкм)
Рисунок 7 - Гранулометрический состав порошка Т15К6 (U = 140 В, С = 2,5 мкФ, средний размер частиц - 0,418 мкм)
технологический порошковый сплав ремонтный автотракторный
Рисунок 8 - Гранулометрический состав порошка Т15К6 (U = 140 В, С = 5 мкФ, средний размер частиц - 0,526 мкм)
Рисунок 9 - Гранулометрический состав порошка Т15К6 (U = 140 В, С = 10 мкФ, средний размер частиц - 0,651 мкм)
Рисунок 10 - Гранулометрический состав порошка Т15К6 (U = 140 В, С = 20 мкФ, средний размер частиц - 0,832 мкм)
Установленные закономерности позволяют сделать вывод о том, что при ЭЭД можно управлять средним размером частиц получаемого порошка и его гранулометрическим составом с помощью энергии импульса в достаточно широких пределах.
Рисунок 11 - Гранулометрический состав порошка Т15К6 (U = 140 В, С = 40 мкФ, средний размер частиц - 1,033 мкм)
Необходимо отметить также, что при Е > 0 эрозия происходит преимущественно в паровой фазе, а значит, увеличивается количество частиц, образующихся в результате ее кристаллизации. При этом скорость эрозии настолько низкая, что в измененном поверхностном слое происходит накопление дефектов в результате термического воздействия и фазовых превращений. Это приводит к хрупкому разрушению сплава и образованию осколочных частиц, количество которых незначительно, а вот объем (и, следовательно, масса), занимаемый ими, значителен. Это означает, что при ЭЭД спеченных твердых сплавов невозможно получить порошок, полностью состоящий из частиц, образованных кристаллизацией паровой и жидкой фаз.
Средний размер частиц порошка получаемого методом ЭЭД зависит от энергии импульса (разряда), которая, в свою очередь, зависит от напряжения на электродах реактора (напряжения питания установки ЭЭД), емкости разрядных конденсаторов, напряжения пробоя РЖ, геометрических параметров реактора (расстояние между электродами), размеров диспергируемого материала и его эрозионной стойкости.
Для получения порошков заданных размеров наиболее целесообразно изменять емкость разрядных конденсаторов или напряжение на электродах реактора, которое напрямую зависит от напряжения питания установки ЭЭД (генератора импульсов), а остальные параметры оставлять постоянными.
При прочих равных условиях, при увеличении емкости разрядных конденсаторов или напряжения на электродах реактора средний размер частиц порошка также увеличивается, вследствие увеличения энергии импульса (энергии заряда-разряда разрядных конденсаторов), идущей на расплавление части материала.
Работа выполнена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
Список использованных источников
1. Агеев, Е.В. Особенности технологии получения порошковых наплавочных материалов методом электроэрозионного диспергирования отходов твердых сплавов для наплавки шеек коленчатых валов / Е.В. Агеев, М.Е. Сальков // Технология металлов. ? 2008. ?№5. ?С. 34?37.
2. Агеев, Е.В. Перспективный метод переработки отходов спеченных твердых сплавов / Е.В. Агеев, Б.А. Семенихин, Р.А. Латыпов // Экономика природопользования и природоохраны: сб. ст. XII Междунар. науч.-практ. конф. - Пенза: Приволжский дом знаний, 2009. - С. 58-62.
3. Намитоков, К.К. Об агрегатном составе и строении продуктов электрической эрозии металлов / К.К. Намитоков; под ред. Б.А. Красюкова // Физические основы электроискровой обработки материалов. - М.: Наука, 1966. - С. 74-85.
4. Дворник, М.И. Разработка физико-химических и технологических основ переработки вольфрамокобальтового твердого сплава электроэрозионным диспергированием: дисс. … канд. техн. наук / Дворник Максим Иванович. - Хабаровск, 2006. - 116 с.
Сведения об авторах:
Агеев Евгений Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры машиностроительных технологий и оборудования Юго-Западного государственного университета.
Гадалов Владимир Николаевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры материаловедения и сварочного производства Юго-Западного государственного университета
Серебровский Владимир Исаевич, доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе ФГОУ ВПО «Курская ГСХА»
Семенихин Борис Анатольевич, ст. преподаватель кафедры машиностроительных технологий и оборудования Юго-Западного государственного университета
Агеева Екатерина Владимировна, ст. преподаватель кафедры физической химии и химической технологии Юго-Западного государственного университета
Латыпов Рашит Абдуахакович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой металлургии сварочных процессов Московского государственного вечернего металлургического института.
Гнездилова Юлия Петровна, старший преподаватель кафедры электротехники и механизации животноводства ФГОУ ВПО «Курская ГСХА»
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность и преимущества золь-гель-технологии синтеза порошков диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия. Технологические свойства, структура и фазовый состав полученных порошков и напыленных из них покрытий, перспективы их применения.
статья [172,1 K], добавлен 05.08.2013Исследование химического диспергирования алюминиевого сплава; влияние концентрации щелочи на структуру диспергированных порошков и физико-механические свойства керамических материалов. Разработка технологической схемы спекания; безопасность и экология.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 27.01.2013Технический процесс, применение, спекание и окончательная обработка порошковых изделий. Технология производства и свойства металлических порошков. Особенности формования заготовок из порошковых материалов. Сущность и эффективность порошковой металлургии.
контрольная работа [871,3 K], добавлен 30.03.2010Материальная основа и функции технического сервиса пути его развития. Современное состояние предприятий ТС, направления их реформирования. Виды и применение наноматериалов и нанотехнологий при изготовлении, восстановлении и упрочнении деталей машин.
реферат [397,6 K], добавлен 23.10.2011Порошковая металлургия. Основными элементами технологии порошковой металлургии. Методы изготовления порошковых материалов. Методы контроля свойств порошков. Химические, физические, технологические свойства. Основные закономерности прессования.
курсовая работа [442,7 K], добавлен 17.10.2008Снижение дымности и токсичности отработанных газов двигателя внутреннего сгорания автотракторной техники. Улучшение показателей работы дизелей при низких температурах. Топливные, воздушные и масляные фильтры, системы контроля за степенью их загрязнения.
учебное пособие [13,1 M], добавлен 12.06.2012Керамика на основе ZrO2: структура и механические свойства. Керамика на основе ультрадисперсных порошков. Технология получения керамических материалов. Метод акустической эмиссии. Структура, фазовый состав и механические свойства керамики ZrO2.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 04.08.2012Полимерные материалы для деталей сельскохозяйственного оборудования. Составы и технология полимерных деталей, применяемых в автотракторной и сельхозтехнике. Разработка технологической оснастки и изготовления деталей для комплектования оборудования.
контрольная работа [948,8 K], добавлен 09.10.2014Изготовление изделий из порошков металлов. Методы и средства технологии. Автоматизация всех технологических операций. Способы изготовления порошков. Одностороннее и двухстороннее прессование. Гидростатическое прессование. Защита деталей от коррозии.
учебное пособие [1,6 M], добавлен 17.03.2009Производство деталей из жидких полимеров (композиционных пластиков). Приготовление смеси и формообразование заготовок. Общие сведения о порошковой металлургии. Способы формирования резиновых деталей. Переработка пластмасс в высокоэластичном состоянии.
реферат [397,5 K], добавлен 03.07.2015Физические свойства марганца, его применение в металлургии. Производство порошка марганца с помощью дезинтегратора. Снижение взрывоопасности при производстве порошка. Механические методы получения порошков. Приготовление порошков в шаровой мельнице.
реферат [651,9 K], добавлен 04.11.2013Определение гранулометрического состава природного песка. Нахождение частных и полных остатков. Размеры отверстий сит. Построение графика зернового состава песка. Анализ полученных результатов исследования. Пригодность песка для приготовления бетона.
лабораторная работа [233,3 K], добавлен 22.03.2012Достоинства порошков с никелевым покрытием. Влияние исходной концентрации сульфата аммония на микроструктуру композиционных никель-алюминиевых частиц и на технологические показатели процесса плакирования. Свойства покрытий из плакированных порошков.
статья [142,4 K], добавлен 05.08.2013Прессование как одна из ключевых операций технологии получения изделий из металлических и других порошков. Аппроксимирующие кривые уплотнения порошков железа и меди. Метод горячего прессования. Методика определения кривых уплотнения порошковых материалов.
контрольная работа [750,4 K], добавлен 21.02.2010Технологические требования к конструкции деталей. Литье под давлением. Формообразование деталей методом литья по выплавляемым моделям. Технологические особенности конструирования пластмассовых деталей. Изготовление деталей из термореактивных пластмасс.
учебное пособие [55,3 K], добавлен 10.03.2009Методы порошковой металлургии. Повышение износостойкости покрытий, полученных методом высокоскоростного воздушно-топливного напыления, из самофлюсующихся сплавов на никелевой основе путём введения в состав исходных порошков добавок диборида титана.
статья [2,3 M], добавлен 18.10.2013Исследование состава металлического лома, описание способов и оборудования для его переработки. Сравнительная характеристика достоинств и недостатков порошковой металлургии. Классификация механических и физико-химических методов получения порошков.
реферат [407,4 K], добавлен 05.09.2011Краткий обзор и характеристики твердых материалов. Группы металлических и неметаллических твердых материалов. Сущность, формирования строения и механические свойства твердых сплавов. Производство и применение непокрытых и покрытых твердых сплавов.
реферат [42,3 K], добавлен 19.07.2010Исследование основ порошковой металлургии. Изучение основных способов получения и технологических свойств порошков. Изготовление металлокерамических деталей. Приготовление смеси, спекание и окончательная обработка заготовок. Формообразование деталей.
курсовая работа [538,0 K], добавлен 11.10.2013Порошковая металлургия как отрасль техники, занимающаяся получением металлических порошков. Анализ схемы строения композиционных материалов. Знакомство с основными функциями и назначением алюминиевой пудры. Особенности физико-химических свойств алюминия.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 22.11.2014