RU173008U1 - Шаровой подшипник - Google Patents
Шаровой подшипник Download PDFInfo
- Publication number
- RU173008U1 RU173008U1 RU2016123939U RU2016123939U RU173008U1 RU 173008 U1 RU173008 U1 RU 173008U1 RU 2016123939 U RU2016123939 U RU 2016123939U RU 2016123939 U RU2016123939 U RU 2016123939U RU 173008 U1 RU173008 U1 RU 173008U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ball bearing
- corrosion
- coating
- mixture
- utility
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C11/00—Pivots; Pivotal connections
- F16C11/04—Pivotal connections
- F16C11/06—Ball-joints; Other joints having more than one degree of angular freedom, i.e. universal joints
Landscapes
- Coating By Spraying Or Casting (AREA)
- Rolling Contact Bearings (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована в узлах трения, способных сохранять свою работоспособность в широком диапазоне нагрузок, температур, в различных атмосферных условиях, в частности может использоваться в авиационной и космической технике. Шаровой подшипник с нанесенным на его поверхность методом высокоскоростного газопламенного напыления защитным покрытием. Покрытие выполнено толщиной от 0,05 до 2,5 мм из механической смеси карбида вольфрама, или карбида хрома, или из их смеси и коррозионностойкого жаропрочного сплава, например Со, или Ni, или Fe, или NiCr, или FeCr, или CoCr, или NiW, или NiCrBSi. Полезная модель позволяет повысить гарантированный ресурс эксплуатации шарового яблока за счет формирования на его поверхности защитного слоя, который предохраняет наружную поверхность от коррозии и износа.
Description
Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована в узлах трения, способных сохранять свою работоспособность в широком диапазоне нагрузок, температур, в различных атмосферных условиях, в частности может использоваться в авиационной и космической технике.
Шаровой подшипник в составе стабилизатора самолета длительное время работает в условиях агрессивной среды, при этом защитный слой, нанесенный на сферическую поверхность, должен обладать требуемым уровнем прочностных характеристик и стойкостью к коррозии. В процессе эксплуатации шаровой подшипник подвергается влиянию различных факторов, включая атмосферные воздействия и механические нагрузки, в результате которых на поверхности детали образуются очаговые коррозионные и механические повреждения глубиной более 0,4 мм.
Задача, на решение которой была направлена настоящая полезная модель, заключается в изготовлении шарового подшипника с коррозионностойким, износостойким покрытием, а также в восстановлении и упрочнении изношенной детали.
В практике ремонта авиационной техники широко используются следующие методы изготовления деталей и восстановления деталей с поврежденными поверхностями: наплавка различными методами и нанесение гальванических покрытий.
Методы наплавки (плазменная, лазерная, газопорошковая, аргонодуговая, электродуговая в среде защитного газа и др.) позволяют восстанавливать детали со значительной величиной износа (0,2-3 мм и более), твердость наплавленных слоев составляет 30-60 HRC. Существенным недостатком технологий наплавки является снижение усталостной прочности основного материала.
Технологии гальванического нанесения покрытий, например хромирование, позволяют изготавливать детали с защитными покрытиями, толщина наносимого покрытия находится в пределах 0,05-0,2 мм. Недостатками хромирования являются сравнительно высокая хрупкость и наличие растягивающих остаточных напряжений в наносимом покрытии, а также наводораживание, вследствие чего снижается усталостная прочность основного материала. Существенным ограничением технологии является опасность скалывания хрома при повторном нанесении покрытия на поверхность деталей, входящих в подвижное сопряжение.
В настоящее время в мировой практике изготовления и ремонта деталей авиационной техники широкое распространение имеют технологии газотермического напыления, среди которых перспективным и оптимальным является способ высокоскоростного газопламенного напыления.
Ближайшим техническим аналогом является шаровой подшипник с нанесенным на его поверхность методом газопламенного напыления защитным покрытием, описанный в RU 109242 U1, F16C 17/00, опубликовано 10.10.2011.
Недостатком известного технического решения является то, что данный метод не позволяет получать покрытия толщиной более 0,3 мм - это делает невозможным восстановление изношенной детали с глубокими повреждениями (0,4 мм и более).
Техническим результатом является увеличение ресурса эксплуатации обрабатываемой детали и повышение ее стойкости к коррозии и износу, а также возможность локального восстановления изношенных поверхностей и ремонтопригодность.
Желаемый технический результат достигается за счет того, что покрытие на шаровом подшипнике выполнено толщиной от 0,05 до 2,5 мм методом высокоскоростного газопламенного напыления из механической смеси карбида вольфрама, или карбида хрома, или из их смеси и коррозионностойкого жаропрочного сплава, например Со, или Ni, или Fe, или NiCr, или FeCr, или CoCr, или NiW, или NiCrBSi.
Покрытие толщиной от 0,05 до 2,5 мм позволяет защищать шаровой подшипник от негативного воздействия внешних факторов и нагрузок.
Пример 1. Шаровой подшипник, в состав которого входит шаровое яблоко, изготовлен из конструкционной стали. На его наружную поверхность нанесено покрытие толщиной 0,6 мм, способом высокоскоростного газотермического напыления из механической смеси следующих материалов: карбидов (карбид вольфрама, карбид хрома или смесь карбида вольфрама и карбида хрома) и коррозионностойких жаропрочных сплавов, например Со, или Ni, или Fe, или NiCr, или FeCr, или CoCr, или NiW, или NiCrBSi. Твердость более 49 HRC. Прочность сцепления покрытия с материалом основы составила более 50 МПа.
Пример 2. Глубина коррозионного износа рабочей поверхности шарового подшипника составила более 0,4 мм. Для восстановления его рабочей поверхности была произведена шлифовка детали до полного устранения следов износа. Далее на наружную поверхность шарового подшипника было нанесено покрытие способом высокоскоростного газопламенного напыления, толщиной 1,7 мм. Твердость покрытия составила 51 HRC. Для достижения необходимой шероховатости была произведена шлифовка рабочей поверхности детали.
Одним из преимуществ предлагаемого решения является возможность восстанавливать изношенные детали с глубокими повреждениями - более 0,4 мм.
Другим преимуществом предлагаемого покрытия является его ремонтопригодность и возможность локального восстановления.
Claims (1)
- Шаровой подшипник с нанесенным на его поверхность методом газопламенного напыления защитным покрытием, отличающийся тем, что покрытие выполнено толщиной от 0,05 до 2,5 мм методом высокоскоростного газопламенного напыления из механической смеси карбида вольфрама и коррозионностойкого жаропрочного сплава.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016123939U RU173008U1 (ru) | 2016-06-16 | 2016-06-16 | Шаровой подшипник |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016123939U RU173008U1 (ru) | 2016-06-16 | 2016-06-16 | Шаровой подшипник |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017113851U Division RU173250U1 (ru) | 2017-04-21 | 2017-04-21 | Шаровой подшипник |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU173008U1 true RU173008U1 (ru) | 2017-08-04 |
Family
ID=59633027
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016123939U RU173008U1 (ru) | 2016-06-16 | 2016-06-16 | Шаровой подшипник |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU173008U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB929886A (en) * | 1960-04-06 | 1963-06-26 | Eng Productions Clevedon Ltd | Improvements in or relating to the manufacture of low-friction bearing materials andbearing elements |
RU2130558C1 (ru) * | 1998-12-07 | 1999-05-20 | Гун Игорь Геннадьевич | Шаровой шарнир |
RU2352829C1 (ru) * | 2007-11-14 | 2009-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ) | Шаровая опора |
RU2432506C2 (ru) * | 2007-04-04 | 2011-10-27 | Сэнт-Гобэн Перформанс Пластикс Пампус Гмбх | Шарнирная опора и ее применение в шаровом шарнире |
RU2579382C1 (ru) * | 2015-02-05 | 2016-04-10 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") | Шаровая опора |
-
2016
- 2016-06-16 RU RU2016123939U patent/RU173008U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB929886A (en) * | 1960-04-06 | 1963-06-26 | Eng Productions Clevedon Ltd | Improvements in or relating to the manufacture of low-friction bearing materials andbearing elements |
RU2130558C1 (ru) * | 1998-12-07 | 1999-05-20 | Гун Игорь Геннадьевич | Шаровой шарнир |
RU2432506C2 (ru) * | 2007-04-04 | 2011-10-27 | Сэнт-Гобэн Перформанс Пластикс Пампус Гмбх | Шарнирная опора и ее применение в шаровом шарнире |
RU2352829C1 (ru) * | 2007-11-14 | 2009-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ) | Шаровая опора |
RU2579382C1 (ru) * | 2015-02-05 | 2016-04-10 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") | Шаровая опора |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bolelli et al. | HVOF-sprayed WC–CoCr coatings on Al alloy: effect of the coating thickness on the tribological properties | |
CN108431290B (zh) | 涡轮间隙控制涂层和方法 | |
Maksarov et al. | The formation of surface roughness of piston rings for the purpose of improving the adhesion of wear-resistant coatings | |
Voorwald et al. | Evaluation of WC-10Ni thermal spraying coating by HVOF on the fatigue and corrosion AISI 4340 steel | |
JP2007298035A (ja) | ガスタービンエンジンコンポーネント用コーティング、シールアッセンブリおよびコーティング方法 | |
García et al. | Fatigue effect of WC coatings thermal sprayed by HVOF and laser treated, on medium carbon steel | |
CN102787288A (zh) | 一种阀杆表面金属陶瓷涂层热喷涂工艺 | |
Cinca et al. | Structural and properties characterization of stellite coatings obtained by cold gas spraying | |
CN102424944A (zh) | 一种激光重熔三元硼化物金属陶瓷梯度涂层的方法 | |
Vieira et al. | Fatigue performance of AISI 4340 steel Ni-Cr-B-Si-Fe HVOF thermal spray coated | |
Gui et al. | Residual stress in HVOF thermally sprayed WC-10Co-4Cr coating in landing gear application | |
Makarov et al. | The tribological performances of a NiCrBSi–TiC laser-clad composite coating under abrasion and sliding friction | |
RU173250U1 (ru) | Шаровой подшипник | |
RU175616U1 (ru) | Шаровой подшипник | |
RU173008U1 (ru) | Шаровой подшипник | |
CN105803378A (zh) | 电弧喷涂铁基合金化耐低温耐磨涂层的方法及涂层 | |
Brezinová et al. | Study of wear resistance of coatings deposited by High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) technology | |
CN104400252A (zh) | 一种药芯焊丝 | |
Wei et al. | Effects of loads on high-temperature wear properties of HVOF sprayed CoCrAlYTa-10% Al2O3 and Cr3C2-NiCr coatings | |
Gil et al. | Effect of post-heat treatment on the corrosion resistance of NiWCrBSi HVOF coatings in chloride solution | |
Shabanlo et al. | Evaluation and comparison the effect of heat treatment on mechanical properties of NiCrBSi thermally sprayed coatings | |
CN105132853A (zh) | 一种用于高温阻尼件表面的硬质高阻尼涂层制备工艺 | |
Halmi et al. | Fatigue performance of thermal spray coatings on carbon steel: a review | |
Widener et al. | Understanding cold spray for enhanced manufacturing sustainability | |
CN110144538A (zh) | 一种液压支架立柱表面复合热喷涂修复方法 |