Kombinierte Randschichtwärmebehandlung – PVD-Hartstoffbeschichtung in Verbindung mit dem Elektronenstrahl- oder Laserstahlhärten∗

Kombinierte Randschichtwärmebehandlung – PVD-Hartstoffbeschichtung in Verbindung mit dem Elektronenstrahl- oder Laserstahlhärten∗
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Kombinierte Randschichtwärmebehandlung – PVD-Hartstoffbeschchtung in Verbindung mit dem Elektronenstrahloder Laserstahlhärten*

DOI:
10.3139/105.110004
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发表时间:
2009
期刊:
HTM Journal of Heat Treatment and Materials
影响因子:
--
通讯作者:
T. Kimme
T. Kimme
中科院分区:
--
文献类型:
--
作者:
G. Sacher;R. Zenker;N. Frenkler;T. Kimme

文献摘要

被引文献

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PVD-Beschichtungen 和 Randschichthärten(Elektronenstrahl- bzw. Laserstrahlhärten)的库兹法组合在基材的结构和最佳性能方面具有重要意义Hartstoffschichten。 Es sind Eigenschaftsänderungen moglich, die mit dem jeweiligen Einzelverfahren nicht erreichbar sind.一个 ausgewählten Stählen (C45、100Cr6、X153CrMoV12) wird die Wirkung des Elektronenstrahl- bzw。 Laserstrahlhärtens 在 Verbindung mit dem PVD-Hartstoffbeschichten untersucht。 Die infolge der Kombinationsbehandlung entstehenden Gefüge- und Eigenschaftsgradienten werden unter Bezugnahme auf werkstoff- und verfahrensspezifische Faktoren (Ausgangsgefügezustand、Behandlungsreihenfolge、Energieübertragungsbedingungen、Prozessmedium usw.)特征和特殊操作。 Potenzielle Anwendungsgebiete für derartige kombinierte Randschichttechnologien sind sowohl lokal stark auf Verschleiß beanspruchte Umformwerkzeuge als auch Bauteile。
Kurzfassung Die Kombination von PVD-Beschichtungen mit einem Randschichthärten (Elektronenstrahl- bzw. Laserstrahlhärten) ermöglicht durch eine signifikante Verbesserung der Stützwirkung des Substrates eine optimale Ausnutzung des Eigenschaftspotenzials der Hartstoffschichten. Es sind Eigenschaftsänderungen möglich, die mit dem jeweiligen Einzelverfahren nicht erreichbar sind. An ausgewählten Stählen (C45, 100Cr6, X153CrMoV12) wird die Wirkung des Elektronenstrahl- bzw. Laserstrahlhärtens in Verbindung mit dem PVD-Hartstoffbeschichten untersucht. Die infolge der Kombinationsbehandlung entstehenden Gefüge- und Eigenschaftsgradienten werden unter Bezugnahme auf werkstoff- und verfahrensspezifische Faktoren (Ausgangsgefügezustand, Behandlungsreihenfolge, Energieübertragungsbedingungen, Prozessmedium usw.) charakterisiert und mit den Einzelbehandlungen verglichen. Potenzielle Anwendungsgebiete für derartige kombinierte Randschichttechnologien sind sowohl lokal stark auf Verschleiß beanspruchte Umformwerkzeuge als auch Bauteile.