RU2087577C1 - Сплав для подшипников на основе алюминия и способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников из этого сплава - Google Patents
Сплав для подшипников на основе алюминия и способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников из этого сплава Download PDFInfo
- Publication number
- RU2087577C1 RU2087577C1 RU96100533A RU96100533A RU2087577C1 RU 2087577 C1 RU2087577 C1 RU 2087577C1 RU 96100533 A RU96100533 A RU 96100533A RU 96100533 A RU96100533 A RU 96100533A RU 2087577 C1 RU2087577 C1 RU 2087577C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- tin
- lead
- aluminum
- silicon
- Prior art date
Links
Landscapes
- Sliding-Contact Bearings (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению антифрикционных сплавов на основе алюминия, и может быть использовано в производстве подшипников. Сплав для подшипников на основе алюминия содержит следующие компоненты, мас.%: свинец 1,5 - 8,9, олово 7,0 - 15,0, медь 0,5 - 1,0, цинк 0,06 - 0,3, кремний 1,0 - 3,0, алюминий остальное. Способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников включает получение этого сплава, его термообработку, прокатку для получения полосы алюминиевого сплава в две стадии с регламентируемыми обжатиями и с промежуточным отжигом между стадиями, подготовку полученной полосы и стальной полосы для совместного деформирования, их совместное деформирование с получением биметаллической заготовки и заключительный отжиг. 2 с . и 7 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению антифрикционных сплавов на основе алюминия, и может быть использовано в производстве подшипников.
Сплавы для подшипников должны обеспечивать необходимый комплекс критерием совместимости: высокую износостойкость в присутствии смазки и при сухом трении, способность поглощать абразивные частицы, высокае сопротивление задирам, а также способность удерживать граничную смазку при повышенных температурах. Эти сплавы также должны отвечать определенному уровню механических свойств и обеспечить высокое сопротивление выкрашиванию при переменной и ударной нагрузках, способность выдерживать небольшие разупрочнения при повышенных температурах. Кроме этого, сплавы для подшипников должны быть технологичными в изготовлении, легко обрабатываться и в процессе эксплуатации или хранения не претерпевать фазовых превращений, приводящих к потере физико-механических свойств.
Как правило, всем этим требованиям соответствуют сплавы на основе алюминия с добавками свинца и/или олова, меди, кремний и цинка.
Известны сплав и способ получения из него биметаллической заготовки для подшипников [1] Сплав содержит следующие компоненты, мас. кремний 1 4, цинк 8 12, медь 0 0,5, свинец 0 3,0, алюминий остальное. Способ предусматривает получение сплава указанного состава непрерывной разливкой в виде полосы, холодную прокатку до получения рулонной заготовки толщиной 1,5 мм и совместную прокатку полученной заготовки со стальной заготовкой. В данном патенте особенно отмечается экономическая эффективность изготовления сплава и заготовки для подшипника за счет исключения необходимость операции горячей прокатки.
Наиболее близким сплавом к предложенному является сплав [2] Подшипниковый сплав по данному патенту содержит следующие компоненты, мас. свинец 9 40, медь 0,2 5,0, олово 0,2 10,0, кремний 0,1 10,0, и по крайней мере один элемент, выбранный из группы, содержащей ванадий, титан, цинк, кобальт и цирконий, 0,01 3, алюминий остальное. Способ изготовления биметаллической заготовки из этого сплава включает получение сплава указанного состава методами порошковой металлургии путем смешивания порошков, их компактирование, экструзию, термическую обработку, последующую прокатку в полосу, затем эту полосу накладывают на предварительно подготовленную стальную полосу и их совместно запрессовывают с получением заготовки для подшипника. Пошипники, полученные из этого сплава в соответствии с заявляемым способом, обладают высокой усталостной прочностью (приблизительно 45,0 МПа), а давление заедания составляет 20,6 29,4 МПа.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение износостойкости при сухом трении при сохранении, а в некоторых случаях и улучшении усталостной прочности и сопротивления задирам.
Эта задача решается тем, что сплав для подшипников на основе алюминия содержит следующие компоненты, мас. свинец 1,5 8,9, олово 7,0 15,0, медь 0,5 1,0, цинк 0,05 0,3, кремний 1,0 3,0, алюминий остальное. Сплав может дополнительно содержать 0,005 0,2 мас. циркония. Сплав также может дополнительно содержать 0,02 мас. вольфрама. Эти добавки способствуют измельчению зерна и упрочнению сплава. Предпочтительным составом сплава является следующий состав, масс. свинец 1,5 2,5, олово 9,0 12,0, медь 0,5 1,0, цинк 0,2 0,3, кремний 1,0 3,0, алюминий остальное, при этом структура этого сплава включениями кремния и мягкими частицами оловянно-свинцовых фаз, представляющих собой твердый раствор с переменным составом, изменяющимся в интервале, мас. свинец 5, олово 95 и свинец 50, олово 50.
Задача решается также новым способом изготовления биметаллической заготовки для подшипников, включающим получение сплава, содержащего следующие компоненты, мас. свинец 1,5 8,9, олово 7,0 15,0, медь 0,5 1,0 цинк 0,05 0,3, кремний 1,0 3,0, алюминий остальное, его термообработку при 340 360oC, прокатку для получения полосы алюминиевого сплава в две стадии с суммарным обжатием 52 54% и 85 90% с промежуточным отжигом между стадиями при 340 360oC, подготовку полученной полосы и стальной полосы для совместного деформирования, их совместное деформирование с получением биметаллической заготовки и заключительный отжиг при 340 360oC в течение 3 4 ч. Сплав может быть получен различными способами, в том числе и по традиционной порошковой технологии. Он может быть получен плавкой исходных компонентов в индукционной печи при 750 800oC, при этом олово и свинец вводят в расплав в виде лигатуры. Эта технология особенно предпочтительна для получения биметаллической заготовки из сплава, содержащего компоненты при следующем соотношении, масс. свинец 15, 2,5, олово 9,0 12,0, медь 0,5 - 1,0, цинк 0,2 0,3, кремний 1,0 3,0, алюминий остальное, при этом реализуется структура, состоящая из матрицы на основе алюминия с твердыми включениями кремния и мягкими частицами оловянно-свинцовых фаз, представляющих собой твердый раствор с переменным составом, изменяющимся в интервале, мас. свинец 5, олово 95 и свинец 50, олово 50. Сплав может быть получен также литьем в магнитном поле на установке непрерывной разливки. По оптимальному варианту совместное деформирование стальной и полученной полосы из алюминиевого сплава осуществляется прокаткой со степенями 52 54% хотя все возможности способа не исчерпываются только прокаткой.
Изобретение можно проиллюстрировать следующими примерами. Были получены три состава сплава.
1. Al-2Pb-12Sn-0,5Cu-2Si-0,25Zn
2. Al-9,8Pb-10Sn-1Cu-1,25Si-0,2Zn-0,005Zr
3. Al-5Pb-8Sn-1Cu-1,5-Si-0,3Zn
Первый состав выплавляли в индукционной печи при температурах 750 - 800oC, разливали его при 730 750oC. Скорость охлаждения расплава составляла 100oC/мин. Второй состав получали методом гранулирования. Приготовление сплава меди в электропечи с силитовыми нагревателями. Легирующие добавки вводили в нагретый алюминий. Температура расплава в печи достигала 1200oС. Гранулы сплава отливались на установке, дейстсующей по методу центрифугирования. Скорость охлаждения расплава составляла 103 oC/мин. Прессование гранул проводили на шнековом прессе методом холодного прессования. Третий сплав получали литьем в магнитном поле на установке непрерывной разливки при 1100 1200oC, температура разливки составляла 1250oC, напряженность поля B 0,4T, ток I 1500 А. Скорость охлаждения расплава составила 120oC/мин. Для всех трех составов использовали следующие исходные компоненты: алюминий в чушках марки А7 по ГОСТ 11069-74, Медь марким М1 по ГОСТ859-78, Цинк по ГОСТ. 3640-75, кремний по ГОСТ 2169-69 и цирконий. Для получения лигатуры использовали олово марки О1 по ГОСТ 5.1027-71 и свинец марки С1 по ГОСТ 3778-74.
2. Al-9,8Pb-10Sn-1Cu-1,25Si-0,2Zn-0,005Zr
3. Al-5Pb-8Sn-1Cu-1,5-Si-0,3Zn
Первый состав выплавляли в индукционной печи при температурах 750 - 800oC, разливали его при 730 750oC. Скорость охлаждения расплава составляла 100oC/мин. Второй состав получали методом гранулирования. Приготовление сплава меди в электропечи с силитовыми нагревателями. Легирующие добавки вводили в нагретый алюминий. Температура расплава в печи достигала 1200oС. Гранулы сплава отливались на установке, дейстсующей по методу центрифугирования. Скорость охлаждения расплава составляла 103 oC/мин. Прессование гранул проводили на шнековом прессе методом холодного прессования. Третий сплав получали литьем в магнитном поле на установке непрерывной разливки при 1100 1200oC, температура разливки составляла 1250oC, напряженность поля B 0,4T, ток I 1500 А. Скорость охлаждения расплава составила 120oC/мин. Для всех трех составов использовали следующие исходные компоненты: алюминий в чушках марки А7 по ГОСТ 11069-74, Медь марким М1 по ГОСТ859-78, Цинк по ГОСТ. 3640-75, кремний по ГОСТ 2169-69 и цирконий. Для получения лигатуры использовали олово марки О1 по ГОСТ 5.1027-71 и свинец марки С1 по ГОСТ 3778-74.
Микроструктура полученных сплавов представляет собой алюминиевую матрицу с равномерно распределенными по объему слитка включениями Sn-Pb фаз и Si и включения на основе примесного железа FeZnSn.
Уменьшение содержания свинца и увеличение содержания олова по сравнению с известным сплавом позволяет получить наиболее оптимальную металлическую структуру с благоприятным расположением включений. Размер включений мягких фаз колеблется от 5 до 20 мкм. Химический состав включений представляет собой твердый раствор Pb и Sn с переменным составом от (5 Pb + 95 Sn) до (50Pb + 50 Sn).
Износ при сухом трении для всех трех составов в среднем составил 0,33 - 0,46 мм/оборот • 10-5, усталостная прочность не менее 45,0 МПа, давление заедания 25,5 28,5 МПа, а критическая температура перехода перехода в режим нарушения сплошности масляного слоя 200oC.
Из полученных сплавов изготовляли биметаллические заготовки по следующей схеме.
1. Отжиг полученных в виде слитков сплавов при 340 360oC в течение 3 4 ч.
2. Зачистка слитков и обертывание в алюминиевую фольгу.
3. Прокатка слитков, обернутых в фольгу, с обжатием 52 54% до толщины 11 мм.
4. Отжиг прокатанных слитков при температуре 340 360oC в течение 3 4 ч.
5. Прокатка слитков до толщины 1,3 мм с суммарной степенью обжатия 85 - 90% и с промежуточным отжигом при температуре 340 360oC в течение 3 4 ч.
6. Подготовка полученной полосы алюминиевого сплава и стальной полосы под последующую прокатку путем зачистки и обезжиривания.
7. Совместная прокатка полосы стали и сплава: толщина стальной полосы - 2,6 мм, толщина алюминиевой полосы 1,1.Прокатка проводилась с обжатием за 1 проход 52 54%
8. Отжиг полученного биметалла при 350oC в течение 3 4 ч.
8. Отжиг полученного биметалла при 350oC в течение 3 4 ч.
После отжига осуществлялся контроль полученной cталеалюминиевой ленты. После операции контроля проводились формовка и механическая обработка вкладышей на автоматической линии. Замечаний по обработке не было.
Контроль качества биметаллической ленты производили по действующей в настоящее время в автомобильной отрасли технологической конструкции. На биметаллической ленте был достигнут следующий уровень свойств: твердость стального основания HV20 185 210, твердость сплава HV5 34 40, отслоение (допустимое) 12 15 мм, сопротивление срезу не менее 6,0 кгм/мм2, что позволяет судить о высоком качестве полученной из нового сплава и по новой технологии биметаллической ленты для подшипников.
Claims (8)
1. Сплав для подшипников на основе алюминия, содержащий свинец, олово, медь, цинк и кремний, отличающийся тем, он содержит компоненты при следующем соотношении, мас.
Свинец 1,5 8,9
Олово 7,0 15,0
Медь 0,5 1,0
Цинк 0,05 0,3
Кремний 1,0 3,0
Алюминий Остальное
2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит 0,005 - 0,2 мас. циркония.
Олово 7,0 15,0
Медь 0,5 1,0
Цинк 0,05 0,3
Кремний 1,0 3,0
Алюминий Остальное
2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит 0,005 - 0,2 мас. циркония.
3. Сплав по пп.1 и 2, отличающийся тем, что он дополнительно содержит до 0,02 мас. вольфрама.
4. Сплав по п.1, отличающийся тем, что он содержит компоненты при следующем соотношении, мас.
Свинец 1,5 2,5
Олово 9,0 12,0
Медь 0,5 1,0
Цинк 0,2 0,3
Кремний 1,0 3,0
Алюминий Остальное
при этом структура сплава представляет собой матрицу на основе алюминия с твердыми включениями частиц кремния и мягкими частицами оловянно-свинцовых фаз, представляющих собой твердый раствор с переменным составом, изменяющимся в интервале, мас. свинец 5 олово 95, свинец 50 олово 50.
Олово 9,0 12,0
Медь 0,5 1,0
Цинк 0,2 0,3
Кремний 1,0 3,0
Алюминий Остальное
при этом структура сплава представляет собой матрицу на основе алюминия с твердыми включениями частиц кремния и мягкими частицами оловянно-свинцовых фаз, представляющих собой твердый раствор с переменным составом, изменяющимся в интервале, мас. свинец 5 олово 95, свинец 50 олово 50.
5. Способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников, включающий получение сплава, содержащего свинец, олово, медь, цинк, кремний и алюминий, его термообработку, прокатку для получения полосы алюминиевого сплава, подготовку полученной полосы и стальной полосы для совместного деформирования, их совместное деформирование с получением биметаллической заготовки, отличающийся тем, что сплав получают со следующим содержанием компонентов, мас.
Свинец 1,5 8,9
Олово 7,0 15,0
Медь 0,5 1,0
Цинк 0,005 0,3
Кремний 1,0 3,0
Алюминий Остальное
термообработку осуществляют при 340 360oС в течение 3 4 ч, прокатку проводят в две стадии с промежуточным отжигом между ними при 340 - 360oС в течение 3 4 ч с суммарной степенью деформации 52 54% и 85 - 90% а после совместного деформирования проводят окончательный отжиг при 340 - 360oС в течение 3 4 ч.
Олово 7,0 15,0
Медь 0,5 1,0
Цинк 0,005 0,3
Кремний 1,0 3,0
Алюминий Остальное
термообработку осуществляют при 340 360oС в течение 3 4 ч, прокатку проводят в две стадии с промежуточным отжигом между ними при 340 - 360oС в течение 3 4 ч с суммарной степенью деформации 52 54% и 85 - 90% а после совместного деформирования проводят окончательный отжиг при 340 - 360oС в течение 3 4 ч.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что сплав получают в форме слитка плавкой исходных компонентов в индукционной печи при 750 800oС, при этом олово и свинец вводят в расплав в виде лигатуры.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что сплав получают со следующим содержанием компонентов, мас.
Свинец 1,5 2,5
Олово 9,0 12,0
Медь 0,5 1,0
Цинк 0,2 0,3
Кремний 1,0 3,0
Алюминий Остальное
а структура сплава состоит из матрицы на основе алюминия с мягкими включениями частиц кремния и частиц оловянно-свинцовых фаз, представляющих собой твердый раствор с переменным составом, изменяющимся в интервале, мас. свинец 5 олово 95, свинец 50 олово 50.
Олово 9,0 12,0
Медь 0,5 1,0
Цинк 0,2 0,3
Кремний 1,0 3,0
Алюминий Остальное
а структура сплава состоит из матрицы на основе алюминия с мягкими включениями частиц кремния и частиц оловянно-свинцовых фаз, представляющих собой твердый раствор с переменным составом, изменяющимся в интервале, мас. свинец 5 олово 95, свинец 50 олово 50.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что сплав получают литьем в магнитном поле на установке непрерывной разливки.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что совместное деформирование проводят прокаткой со степенями 52 54%
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96100533A RU2087577C1 (ru) | 1996-01-10 | 1996-01-10 | Сплав для подшипников на основе алюминия и способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников из этого сплава |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96100533A RU2087577C1 (ru) | 1996-01-10 | 1996-01-10 | Сплав для подшипников на основе алюминия и способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников из этого сплава |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2087577C1 true RU2087577C1 (ru) | 1997-08-20 |
RU96100533A RU96100533A (ru) | 1998-02-27 |
Family
ID=20175667
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96100533A RU2087577C1 (ru) | 1996-01-10 | 1996-01-10 | Сплав для подшипников на основе алюминия и способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников из этого сплава |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2087577C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2571665C1 (ru) * | 2014-08-25 | 2015-12-20 | Александр Евгеньевич Миронов | Литейный антифрикционный сплав на основе алюминия для монометаллических подшипников скольжения и способ его изготовления |
RU2577876C1 (ru) * | 2014-12-23 | 2016-03-20 | Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта" | Антифрикционный сплав на основе алюминия и способ его изготовления |
RU2590464C1 (ru) * | 2015-03-31 | 2016-07-10 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" (АО "ВНИИЖТ") | Способ изготовления биметаллической заготовки из антифрикционного сплава |
-
1996
- 1996-01-10 RU RU96100533A patent/RU2087577C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Патент Великобритании N 2114153, кл. C 22 C 21/00, 1983. 2. Патент США N 4412972, кл. C 22 C 21/14, 1983. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2571665C1 (ru) * | 2014-08-25 | 2015-12-20 | Александр Евгеньевич Миронов | Литейный антифрикционный сплав на основе алюминия для монометаллических подшипников скольжения и способ его изготовления |
RU2577876C1 (ru) * | 2014-12-23 | 2016-03-20 | Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта" | Антифрикционный сплав на основе алюминия и способ его изготовления |
RU2590464C1 (ru) * | 2015-03-31 | 2016-07-10 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" (АО "ВНИИЖТ") | Способ изготовления биметаллической заготовки из антифрикционного сплава |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5239022B2 (ja) | 高強度高靭性マグネシウム合金及びその製造方法 | |
CN102534304B (zh) | 一种高强度锌铝合金棒材的制备方法 | |
US4406857A (en) | Alloy for antifriction bearing layer and process of forming an antifriction layer on steel supporting strip | |
CN105051226B (zh) | 滑动轴承 | |
KR100254920B1 (ko) | 열간압연용 로울외층재 및 열간압연용 로울의 제조방법 | |
US6110084A (en) | Combined roll having excellent resistance to thermal shock | |
JPH0578767A (ja) | 高耐摩耗性アルミニウム青銅合金、該合金を用いた摺動部材 | |
EP0205893B1 (en) | Bearing materials | |
RU2087577C1 (ru) | Сплав для подшипников на основе алюминия и способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников из этого сплава | |
JP4116166B2 (ja) | すべり軸受及びその製造方法 | |
RU2284364C2 (ru) | Антифрикционный сплав и способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников из этого сплава | |
US2978798A (en) | Aluminum and silicon containing metal powder and method of producing workpieces therefrom | |
RU2016114C1 (ru) | Спеченный сплав на основе титана и способ его получения | |
RU2186869C1 (ru) | Антифрикционный сплав и способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников из этого сплава | |
CN105349828B (zh) | 铜合金材料及其制备方法 | |
JPH0246659B2 (ru) | ||
US6004409A (en) | Production of high quality machinable tolling plate using brazing sheet scrap | |
US20040022663A1 (en) | Production method of aluminum alloy for sliding bearing | |
Tavolzhanskii et al. | Study of Properties and Structure of Silicon Bronze CuSi3Mn1 (C65500) Wire at Various Stages of Its Production by Continuous Casting and Subsequent Drawing | |
CN1220320A (zh) | 含硫铁基高温自润滑耐磨合金及其制备方法 | |
JPS60149751A (ja) | 金属組成物 | |
CN101705402B (zh) | 铝基轴承合金及其制备方法 | |
JP7307548B2 (ja) | すべり軸受用アルミニウム合金およびすべり軸受 | |
CN114522978B (zh) | 铝钛箔轧制方法及铝钛箔 | |
RU2061081C1 (ru) | Сплав на основе меди |