RU2099396C1 - Смазочно-охлаждающая жидкость для процессов поверхностного деформирования - Google Patents

Смазочно-охлаждающая жидкость для процессов поверхностного деформирования Download PDF

Info

Publication number
RU2099396C1
RU2099396C1 RU96100274A RU96100274A RU2099396C1 RU 2099396 C1 RU2099396 C1 RU 2099396C1 RU 96100274 A RU96100274 A RU 96100274A RU 96100274 A RU96100274 A RU 96100274A RU 2099396 C1 RU2099396 C1 RU 2099396C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
coolant
lubricating
cooling liquid
increased
Prior art date
Application number
RU96100274A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96100274A (ru
Inventor
Г.Д. Мальчиков
Н.С. Малышева
В.А. Векслина
А.Л. Берсудский
Original Assignee
Самарский государственный аэрокосмический университет им.С.П.Королева
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 Самарский государственный аэрокосмический университет им.С.П.Королева filed Critical Самарский государственный аэрокосмический университет им.С.П.Королева
Priority to RU96100274A priority Critical patent/RU2099396C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2099396C1 publication Critical patent/RU2099396C1/ru
Publication of RU96100274A publication Critical patent/RU96100274A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Abstract

Смазочно-охлаждающая жидкость для процессов поверхностного деформирования относится к смазкам и смазочно-охлаждающим жидкостям и может быть использована в качестве СОЖ при отделочной и упрочняющей обработке поверхностей стальных деталей методами поверхностно-пластического деформирования. СОЖ, содержащая хлорид меди, коллоидный графит, ацетамид, мочевину, стеариновую кислоту, воду и глицерин, дополнительно содержит высокодисперсную медь при следующем соотношении компонентов, мас. %: хлорид меди 4 - 10; коллоидный графит 2 - 15; ацетамид 5 - 10; мочевина 0,5 - 1,0; стеариновая кислота 0,5 - 1,0; вода 5 - 25; высокодисперсная медь 3 - 5; глицерин остальное. Данная СОЖ обеспечивает большую износостойкость на 28 - 30% по сравнению с прототипом, увеличивает противозадирную стойкость более чем в 2,5 раза, при этом работоспособность покрытия сохраняется более 200 мин до начала задира. 2 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к смазкам и смазочно-охлаждающим жидкостям /СОЖ/ и может быть использовано в качестве СОЖ при отделочной и упрочняющей обработке поверхностей стальных деталей методами поверхностно-пластического деформирования /ППД/.
Известен способ предварительной обработки рабочей поверхности методом ППД /патент ССССР N 1838447, 1993/, способствующий формированию в поверхностном слое благоприятного напряженно-деформированного состояния. При последующей подаче в зону контакта обрабатываемой поверхности и инструмента СОЖ, содержащей, например, соли меди, диффузия меди из СОЖ на поверхность детали под действием трибомеханохимических процессов происходит уже при лучших условиях, что в свою очередь ускоряет процесс контактного осаждения меди из СОЖ. Однако использование дополнительной операции ППД предварительной обработки приводит к удорожанию процесса обработки изделия.
Известна СОЖ для алмазного выглаживания сталей [1] содержащая хлорид меди, хлорид олова, уксусную кислоту, стеариновую кислоту, пирофосфорно-кислый натрий, коллоидный графит, глицерин.
Недостатком этой СОЖ является то, что процесс контактного осаждения меди при использовании глицеринового электролита очень сложен и протекает в три стадии. Проведение быстрого перехода процесса от первой стадии в область второй и третьей практически трудно осуществимо и плохо контролируемо. Добавление же в данную СОЖ раствора хлорида олова приводит к очень быстрому контактному обмену с образованием порошкообразной меди и растравливанием стальной основы.
Наиболее близкой к предлагаемой является СОЖ [2] содержащая хлорид меди, коллоидный графит, ацетамид, мочевину, стеариновую кислоту, глицерин, воду, позволяющая осаждать медьсодержащее покрытие с использованием контактного обмена /вытеснение ионов меди из раствора металлом основы сталью/, который осуществляется без источников тока простым нанесением СОЖ на обрабатываемую поверхность. Таким образом, медь, осажденная на поверхности стального изделия контактным способом, представляет собой связующее, удерживающее остальные компоненты СОЖ на поверхности изделия при трении. Однако воздействие этих компонентов на связующее /повышенная адгезия к омедненному слою/ эффективно только при достаточной пористости омедненного слоя. При осаждении же из данного раствора СОЖ омедненный слой получается плотным и ровным. Компоненты раствора СОЖ на такой поверхности имеют недостаточную адгезию с омедненной поверхностью, что значительно повышает расход СОЖ при постоянной ее подаче в зону обработки, а также снижает ее работоспособность и эффективность использования самого раствора СОЖ.
Поставлена задача разработать такую СОЖ, которая позволит повысить ее эффективность и стабильность.
Поставленная задача достигается тем, что СОЖ, содержащая хлорид меди, коллоидный графит, ацетамид, мочевину, стеариновую кислоту, воду и глицерин, согласно изобретению содержит дополнительно высокодисперсную медь при следующем соотношении компонентов, мас.
Хлорид меди 4 10
Коллоидный графит 2 15
Ацетамид 5 10
Мочевина 0,5 1,0
Стеариновая кислота 5 1,0
Вода 5 25
Высокодисперсная медь 3 5
Глицерин Остальное
На фиг. 1 показана зависимость размерного износа образцов с медьсодержащими покрытиями от времени работы СОЖ; на фиг. 2 изменение коэффициента трения от времени наработки /противозадирные свойства медьсодержащего покрытия/.
Предлагаемый раствор СОЖ готовится следующим образом: необходимое количество хлорида меди растворяют в соответствующем количестве воды. Полученный раствор нагревают до 60 80oC и в него вводят при перемешивании рассчитанное количество коллоидного графита, ацетамида, мочевины, стеариновой кислоты, высокодисперсной меди, а также глицерина.
Экономическое обоснование эффективности использования предлагаемой СОЖ подтверждается низкой стоимостью компонентов раствора СОЖ и раствора для получения высокодисперсной меди.
Высокодисперсная медь представляет собой порошок с дисперсностью 0,5 - 4,0 мкм. Получить ее можно, например, из раствора, содержащего сульфат меди, тартрат калия и натрия в качестве комплексообразователя, и формалина - восстановителя. Содержание в СОЖ высокодисперсной меди свыше 5 мас. вызывает загущение раствора, а меньше 3 мас. не обеспечивает проявления положительных качеств СОЖ.
Частицы высокодисперсной меди, попадая на поверхность обрабатываемого металла и задерживаясь в порах осаждающегося из раствора СОЖ медного покрытия, создают более развитую пористую поверхность, на которой остальные компоненты СОЖ надежно удерживаются. Кроме того, взвешенные в растворе частицы высокодисперсной меди благодаря их высокой физико-химической активности являются центрами кристаллизации /зародыши/ и способствуют формированию композиционного покрытия /модифицированного антифрикционного покрытия/. Вследствие большого количества частиц, участвующих в процессе, кристаллизация носит массовый многозародышевый характер. Кроме того, совокупность практически безынерционного массопереноса частиц высокодисперсной меди и массовой кристаллизации обеспечивает равномерное осаждение контактной меди из раствора СОЖ.
Эффективность вводимой в раствор СОЖ высокодисперсной меди оценивалась на основе сравнительных испытаний на износостойкость и противозадирную стойкость по методике ускоренных испытаний.
Износостойкость определялась на машине трения при возвратно-поступательном движении. Исследования проводились при статических нагрузках: удельное давление составляло 26,5 МПа, при нормальной нагрузке 500 Н и числе двойных ходов 1400 в 1 мин. В зоне трения реализовывалось условие граничной смазки. Образцы с покрытием устанавливались неподвижно, а контр-образец совершал возвратно-поступательное движение.
Износ образцов определялся дискретным профилографированием поверхности трения по стандартной методике.
Противозадирная стойкость определялась на торцевом трибометре по стандартной методике в условиях граничного трения: удельное давление составляло 7,4 МПа, скорость вращения 7,9 м/мин.
Результаты испытаний приведены в табл. 1 и 2.
Из данных фиг. 1 и 2 и табл. 1 и 2 видно, что предлагаемые растворы СОЖ обеспечивают большую износостойкость на 28 30% по сравнению с прототипом /фиг. 1/, увеличивают противозадирную стойкость более чем в 2,5 раза, при этом работоспособность покрытия сохраняется более 200 мин до начала задира /фиг. 2, табл. 2/.

Claims (1)

  1. Смазочно-охлаждающая жидкость для процессов поверхностного деформирования, содержащая хлорид меди, коллоидный графит, ацетамид, мочевину, стеариновую кислоту, воду и глицерин, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит высокодисперсную медь при следующем соотношении компонентов, мас.
    Хлорид меди 4 10
    Коллоидный графит 2 15
    Ацетамид 5 10
    Мочевина 0,5 1,0
    Стеариновая кислота 0,5 1,0
    Вода 5 25
    Высокодисперсная медь 3 5
    Глицерин Остальное
RU96100274A 1996-01-05 1996-01-05 Смазочно-охлаждающая жидкость для процессов поверхностного деформирования RU2099396C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96100274A RU2099396C1 (ru) 1996-01-05 1996-01-05 Смазочно-охлаждающая жидкость для процессов поверхностного деформирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96100274A RU2099396C1 (ru) 1996-01-05 1996-01-05 Смазочно-охлаждающая жидкость для процессов поверхностного деформирования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2099396C1 true RU2099396C1 (ru) 1997-12-20
RU96100274A RU96100274A (ru) 1998-02-10

Family

ID=20175495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96100274A RU2099396C1 (ru) 1996-01-05 1996-01-05 Смазочно-охлаждающая жидкость для процессов поверхностного деформирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2099396C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008048146A2 (fr) 2006-10-16 2008-04-24 Obshestvo S Ogranichennoy Otvetstvennjctyu 'ifokhim' Modificateur pour substances explosives
MD418Z (ru) * 2010-07-12 2012-04-30 Univ Tehnica Moldovei Смазочно-охлаждающая жидкость
RU2660909C1 (ru) * 2017-05-15 2018-07-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Смазочно-охлаждающее технологическое средство для процессов поверхностного деформирования

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. SU, авторское свидетельство, 1247410, кл. C 10 M 125/02, 1986. 2. SU, авторское свидетельство, 1171513, кл. C 10 M 125/02, 1985. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008048146A2 (fr) 2006-10-16 2008-04-24 Obshestvo S Ogranichennoy Otvetstvennjctyu 'ifokhim' Modificateur pour substances explosives
MD418Z (ru) * 2010-07-12 2012-04-30 Univ Tehnica Moldovei Смазочно-охлаждающая жидкость
RU2660909C1 (ru) * 2017-05-15 2018-07-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Смазочно-охлаждающее технологическое средство для процессов поверхностного деформирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Elansezhian et al. Effect of surfactants on the mechanical properties of electroless (Ni–P) coating
Sahoo et al. Tribology of electroless nickel coatings–a review
JPH09118985A (ja) 無電解ニッケル・コバルト・燐組成物とめっき方法
Hivart et al. Seizure behaviour of manganese phosphate coatings according to the process conditions
Duari et al. Study of wear and friction of chemically deposited Ni-PW coating under dry and lubricated condition
JPH0368697A (ja) 金属の冷間塑性加工用水系潤滑処理液
KR0144646B1 (ko) 금속냉간가공용 복합피막형성을 위한 금속표면처리화학조성물 및 복합피막의 형성방법
JP3809082B2 (ja) 磨耗や腐食を受ける機械的部品の表面処理方法
JPS61269929A (ja) 金属材料の潤滑処理方法
AU604395B2 (en) Process for phosphating metal surfaces
EP0096711A1 (en) Process for providing metallic articles and the like with wear-resistant coatings, and improved coated metallic articles and the like
RU2099396C1 (ru) Смазочно-охлаждающая жидкость для процессов поверхностного деформирования
CN104830512B (zh) 一种冷挤压用水基高分子复合润滑剂及其制备方法
US2343569A (en) Pretreated bearing surface and method of producing the same
RU2103329C1 (ru) Смазочно-охлаждающая жидкость для поверхностного пластического деформирования
RU2110609C1 (ru) Способ нанесения покрытий на стальные изделия
RU2399696C1 (ru) Способ упрочнения деталей с одновременным нанесением покрытия
US3623919A (en) Method for treating the surface of a ferrous material
JP3249059B2 (ja) 金属摺動部材用表面処理液および表面処理方法
Subramanian et al. Experimental investigation of mechanical properties on Al 7075 using electroless Ni-P/Ni-B duplex coating with nano SiC
JPS63130236A (ja) 冷間鍛造用鋼の潤滑処理方法
CN110315293B (zh) 陶瓷纺纱钢领的加工工艺
US5236519A (en) Method for lubricating treatment of aluminum
SU1686033A1 (ru) Способ нанесени антифрикционных покрытий на детали узлов трени
RU2214478C2 (ru) Способ повышения износостойкости резьбовых соединений