RU175616U1 - Шаровой подшипник - Google Patents

Шаровой подшипник Download PDF

Info

Publication number
RU175616U1
RU175616U1 RU2017113852U RU2017113852U RU175616U1 RU 175616 U1 RU175616 U1 RU 175616U1 RU 2017113852 U RU2017113852 U RU 2017113852U RU 2017113852 U RU2017113852 U RU 2017113852U RU 175616 U1 RU175616 U1 RU 175616U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ball bearing
corrosion
coating
utility
resistant
Prior art date
Application number
RU2017113852U
Other languages
English (en)
Inventor
Алсу Магафурзяновна Ахметгареева
Лев Хистофорович Балдаев
Сергей Львович Балдаев
Людмила Николаевна Димитриенко
Мария Олеговна Фёдорова
Original Assignee
Балдаев Лев Христофорович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Балдаев Лев Христофорович filed Critical Балдаев Лев Христофорович
Priority to RU2017113852U priority Critical patent/RU175616U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU175616U1 publication Critical patent/RU175616U1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C11/00Pivots; Pivotal connections
    • F16C11/04Pivotal connections
    • F16C11/06Ball-joints; Other joints having more than one degree of angular freedom, i.e. universal joints

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (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 хрома и коррозионно-стойкого жаропрочного сплава. 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 коррозионно-стойким, 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 хрома и коррозионно-стойкого жаропрочного сплава.
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 карбида хрома и коррозионностойких жаропрочных сплавов, например Co, 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)

  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 хрома и коррозионно-стойкого жаропрочного сплава.
RU2017113852U 2017-04-21 2017-04-21 Шаровой подшипник RU175616U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113852U RU175616U1 (ru) 2017-04-21 2017-04-21 Шаровой подшипник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113852U RU175616U1 (ru) 2017-04-21 2017-04-21 Шаровой подшипник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU175616U1 true RU175616U1 (ru) 2017-12-12

Family

ID=60719238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017113852U RU175616U1 (ru) 2017-04-21 2017-04-21 Шаровой подшипник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU175616U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
KR102630007B1 (ko) 터빈 틈새 제어 코팅 및 방법
Maksarov et al. The formation of surface roughness of piston rings for the purpose of improving the adhesion of wear-resistant coatings
Souza et al. Fatigue strength of HVOF sprayed Cr3C2–25NiCr and WC-10Ni on 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
Voorwald et al. Evaluation of WC-10Ni thermal spraying coating by HVOF on the fatigue and corrosion AISI 4340 steel
CN102787288A (zh) 一种阀杆表面金属陶瓷涂层热喷涂工艺
García et al. Fatigue effect of WC coatings thermal sprayed by HVOF and laser treated, on medium carbon steel
CN102115836A (zh) 一种McrAlY合金体系的高温防护涂层及制备方法
CN104162676A (zh) 一种压裂泵阀体、阀座真空熔覆表面强化方法
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
CN107937857B (zh) 一种7075铝合金表面防腐蚀耐磨复合涂层及其制备方法
Makarov et al. The tribological performances of a NiCrBSi–TiC laser-clad composite coating under abrasion and sliding friction
RU175616U1 (ru) Шаровой подшипник
RU173250U1 (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
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
Brezinová et al. Study of wear resistance of coatings deposited by High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) technology
Gil et al. Effect of post-heat treatment on the corrosion resistance of NiWCrBSi HVOF coatings in chloride solution
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
Shabanlo et al. Evaluation and comparison the effect of heat treatment on mechanical properties of NiCrBSi thermally sprayed coatings
Widener et al. Understanding cold spray for enhanced manufacturing sustainability