RU2213157C2 - Способ упрочняющей обработки зубчатых колес с нанесением покрытия - Google Patents

Способ упрочняющей обработки зубчатых колес с нанесением покрытия

Info

Publication number
RU2213157C2
RU2213157C2 RU2001104278/02A RU2001104278A RU2213157C2 RU 2213157 C2 RU2213157 C2 RU 2213157C2 RU 2001104278/02 A RU2001104278/02 A RU 2001104278/02A RU 2001104278 A RU2001104278 A RU 2001104278A RU 2213157 C2 RU2213157 C2 RU 2213157C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contact
composition
contact zone
hardening
coating
Prior art date
Application number
RU2001104278/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001104278A (ru
Inventor
А.Л. Берсудский
М.И. Фомин
В.И. Алексеев
Original Assignee
Самарский государственный технический университет
ОАО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова
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 технический университет, ОАО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова filed Critical Самарский государственный технический университет
Priority to RU2001104278/02A priority Critical patent/RU2213157C2/ru
Publication of RU2001104278A publication Critical patent/RU2001104278A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2213157C2 publication Critical patent/RU2213157C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиноприборостроению и может быть использовано на финишных операциях для упрочняющей обработки сложных геометрических поверхностей с одновременным нанесением композиционных покрытий из пластичных металлов. Задачей изобретения является повышение качества покрытия, а также надежности его сцепления с основным металлом. Предложенный способ включает предварительное упрочнение рабочих поверхностей, подачу в зону контакта состава при следующем соотношении компонентов, мас.%: хлорид меди 4-8, антраниловая кислота 8-10, ацетамид 5, мочевина 0,5, стеариновая кислота 0,5, вода дистиллированная 15-20, композиция ультрадисперсных порошков меди и никеля в соотношении 1:1 2-4, глицерин остальное, при этом сила трения в зоне контакта достигает 10-12 Н, а в процессе образования композиционного покрытия проводят его послойное упрочнение инструментом по рабочему профилю, при этом оптимальное усилие в зоне контакта, прикладываемое к инструменту, P = 2sinαρb[[σн]/0,418]2/E, где Р - усилие прижатия, н; ρ - приведенный радиус кривизны, мм; b - рабочая длина линии контакта, мм; Е - модуль упругости покрытия, МПа; α - угол зацепления, град; [σн] - допускаемое контактное напряжение, МПа. Техническим результатом изобретения является повышение износостойкости образцов с нанесенным заявленным способом покрытием. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машино-приборостроению и может быть использовано на финишных операциях для упрочняющей обработки сложных геометрических поверхностей с одновременным нанесением композиционных покрытий из пластичных металлов.
Известен способ нанесения металлических покрытий, при котором материал покрытия вносится в зону обработки при одновременном его поверхностном деформировании за счет статического давления инструмента (SU 1504070, МПК 7 В 24 В 39/00, 30.08.1989).
Известен способ нанесения металлических покрытий с использованием быстровращающейся металлической щетки, когда материал покрытия наносится из стержня донора, расположенного перед обрабатываемой поверхностью, последний прижимается к ворсу щетки с определенным усилием (SU 1206068, МПК 7 В 24 В 39/00, 23.01.1986; SU 1540364, МПК 7 F 01 D 11/14, 30.06.1994).
Наиболее близким к предложенному способу является способ упрочняющей обработки зубчатых колес с нанесением покрытия, включающий предварительное упрочнение рабочих поверхностей, подачу в зону контакта состава, содержащего хлорид меди, ацетамид, мочевину, стеариновую кислоту, дистиллированную воду, композицию ультрадисперсных порошков меди и никеля в соотношении 1:1, глицерин остальное (RU 2138579 C1, МПК 6 С 23 С 26/00, 27.09.1999).
Недостатками вышеперечисленных способов являются невозможность обработки сложных геометрических поверхностей зубчатых колес, нанесение композиционных покрытий, недостаточная прочность сцепления с основой и качество самого покрытия.
Технический результат - повышение качества покрытия, надежности его сцепления с основным металлом, возможность обработки эвольвентной поверхности зубчатых колес достигается за счет предварительной упрочняющей обработку эвольвентной поверхности зубчатых колес путем обдувки дробью или каким-либо другим способом, при котором наблюдается упрочняющий эффект, выражающийся в повышении твердости рабочих поверхностей, формирование благоприятных остаточных напряжений сжатия, очистка поверхности от окислов. Процесс нанесения покрытия начинается подготовительной обкаткой инструментом с определенным усилием прижатия или возможным смещением осей установки. На этом этапе обработки снижается исходная шероховатость рабочих поверхностей, образуется ювенильная поверхность, что значительно облегчает процесс образования предварительного диффузионного слоя и впоследствии самого покрытия.
Далее без остановки процесса обкатки в зону контакта подается состав при следующем соотношении компонентов, мас. %: хлорид меди 4-8, антраниловая кислота 8-10, ацетамид 5, мочевина 0,5, стеариновая кислота 0,5, вода дистиллированная 15-20, композиция ультрадисперсных порошков меди и никеля в соотношении 1:1 2-4, глицерин остальное. Под действием давления в зоне контакта обрабатываемой поверхности и инструмента происходит химическое взаимодействие компонентов состава с поверхностью металла (происходит реакция замещения ионов). На этой стадии обработки образуется некоторый диффузионный слой, который обеспечивает впоследствии надежность сцепления композиционного покрытия с основой.
В процессе образования покрытия на поверхности проводится его послойная упрочняющая обработка тем же инструментом. На этом этапе происходит дополнительное внедрение ультрадисперсных частиц из состава в покрытие и диффузионный слой. Внедрение в медное покрытие ультрадисперсных частиц меди и никеля позволяет формировать композиционное покрытие на эвольвентой поверхности. Создается дополнительная защита от непосредственного контакта трущихся поверхностей. Послойная упрочняющая обработка повышает качество самого покрытия.
При нанесении покрытий уменьшается микротвердость рабочей поверхности за счет заполнения впадин микронеровностей и возможных микротрещин материалом покрытия, а вершины микронеровностей покрытия сглаживаются при упрочняющей обработке покрытия. Такая поверхность зуба в гидродинамическом режиме работы с проскальзыванием имеет меньшие значения силы трения, уменьшается тепловыделение в контакте, при этом допускается большая рабочая нагрузка на зубья колес и как результат зубчатая передача имеет больший коэффициент полезного действия.
Для определения оптимального усилия прижатия инструмента (создание давления в зоне контакта) используется известная формула контактных напряжений (формула Герца)
Figure 00000002

где PN - нормальное давление в контакте определяется зависимостью
Figure 00000003

Для определения оптимального усилия (давления) в зоне контакта поверхностей детали и инструмента используется зависимость
Figure 00000004

где Р - усилие прижатия, Н;
ρ - приведенный радиус кривизны, мм;
b - рабочая длина линии контакта, мм;
Е - модуль упругости покрытия, МПа;
α - угол зацепления, град;
н] - допускаемое контактное напряжение, [σн] = 160÷150 МПа.
Вторым ограничивающим критерием процесса обработки покрытия (определяющим допустимую нагрузку при обкатке) является допустимая температура в контакте при обкатке. Повышение температуры в контакте (по Блоку см. справочник "Детали машин. Расчет и конструирование" /под. ред. Н.С.Ачеркана, изд. 3-е. - М.: Машиностроение, т. 1,-1968,-364с.).
Figure 00000005

где μ - коэффициент трения скольжения поверхностей;
Figure 00000006
удельная погонная нормальная нагрузка в контакте, Н/мм;
Voкp - скорость скольжения в контакте, м/с, Vокр = |VK1-VK2|;
VК1, VК2 - скорости перемещения точки контакта вдоль зуба, м/с;
Figure 00000007

Figure 00000008

Figure 00000009
приведенный радиус кривизны, м;
Figure 00000010
радиусы кривизны профилей зуба сопрягаемых колес в точке контакта;
ω12 - частоты вращения колеса и инструмента, рад/с.
Установлено, что допустимая температура в контакте при отсутствии заедания профилей зуба равна 250oС.
Величину нагрузки (расчетное усилие) в зоне обработки возможно изменяется за счет смещения осей инструмента и обрабатываемой поверхности колеса и усилием прижатия, которое обеспечивается рабочей пружиной установки для обработки.
Пример конкретного выполнения способа.
Композиционное покрытие наносится на рабочую поверхность зубчатого колеса после предварительного упрочнения (материал основы ВКС-4). Схема окончательной обработки эвольвентной поверхности колеса зубчатого показана на фиг. 1, 2. Для материала подобного типа рекомендуется состав, мас.%:
Хлорид меди - 4-8
Антраниловая кислота - 8-10
Ацетамид - 5
Мочевина - 0,5
Стеариновая кислота - 0,5
Вода дистиллированная - 15-20
Композиция ультрадисперсных металлов (медь, никель в соотношении 1:1) - 2-4
Глицерин - Остальное
После предварительного упрочнения обрабатываемое колесо 1 устанавливается на оправе в патроне, например, токарного станка (см. фиг. 1). В резцедержатель станка (на схеме не показан) устанавливается корпус державки 2, в которой крепится подпружиненный инструмент 3. Включается вращение детали. Подготовительная обработка эвольвентной поверхности проводится путем свободного обкатывания инструмента по рабочей поверхности, входящего в зацеплении с обрабатываемой деталью. Поперечной подачей суппорта и действием рабочей пружины 4, расположенной в корпусе, устанавливается оптимальное усилие Р. Напряжения (усилие), возникающие в зоне контакта, контролируются перемещением винта 5 относительно корпуса державки. Предварительное поджатие пробки 6 обеспечивает стабильность давления в зоне контакта в процессе обработки. После подготовительной обкатки через патрубок 7 подается вышеприведенный состав. Подготовительная обкатка снижает исходную шероховатость. В процессе формирования покрытия (подача состава) проводится его послойное упрочнение. Оптимальное количество спецжидкости определяется по формуле:
Q=δzb, л/м, - (5)
где δ - удельная подача состава в контакт (определено экспериментально, около 2 г);
z - число зубьев;
b - рабочая длина зуба.
Подготовительная обкатка, образование покрытия, его послойное упрочнение длится примерно 40-60 с при частоте вращения колеса 15-20 рад/с. Расчетная, удельная сила давления в контакте составляет 30-40 Н/мм2.
Сравнительная оценка качества получаемых композиционных покрытий проводилась по кинетическим параметрам обработанных поверхностей методом склерометрии и по результатам стендовых испытаний образцов. В качестве кинетического параметра определялась величина энергии активации поверхностей с покрытиями, с повышением численных значений которых повышается и износостойкость поверхностей. У исходных поверхностей (без покрытия) величина энергии активации достигает величин 15 кДж/моль, а у поверхностей с предлагаемым композиционным покрытием 26 кДж/моль. Стендовыми испытаниями установлено, что износостойкость образцов с композиционными покрытиями возросла на 25...30% по сравнению с исходными, снизился коэффициент трения на 15...20%. Результаты исследований по изменению коэффициента трения от времени наработки (противозадирные свойства) для различных составов представлены на фиг. 3.
Предлагаемый состав готовится путем поочередного смешивания компонентов с последующим добавлением глицерина и ультрадисперсных порошков. Компоненты, входящие в состав, неядовитые, экологически чисты, безопасны при эксплуатации. При длительном хранении возможно оседание ультрадисперсных порошков, поэтому перед применением состав тщательно перемешивается.

Claims (1)

  1. Способ упрочняющей обработки зубчатых колес с нанесением покрытия, включающий предварительное упрочнение рабочих поверхностей, подачу в зону контакта состава, содержащего хлорид меди, ацетамид, мочевину, стеариновую кислоту, дистиллированную воду, композицию ультрадисперсных порошков меди и никеля в соотношении 1: 1 и глицерин, отличающийся тем, что состав дополнительно содержит антраниловую кислоту при следующем соотношении компонентов, мас. %:
    Хлорид меди - 4-8
    Антраниловая кислота - 8-10
    Ацетамид - 5
    Мочевина - 0,5
    Стеариновая кислота - 0,5
    Вода дистиллированная - 15-20
    Композиция ультрадисперсных порошков меди и никеля в соотношении 1: 1 - 2-4
    Глицерин - Остальное
    при этом сила трения в зоне контакта достигает 10-12 Н, а в процессе образования композиционного покрытия проводят его послойное упрочнение инструментом по рабочему профилю, при этом оптимальное усилие в зоне контакта, прикладываемое к инструменту
    P = 2sinαρb[[σн]/0,418]2/E,
    где Р - усилие прижатия, Н;
    ρ - приведенный радиус кривизны, мм;
    b - рабочая длина линии контакта, мм;
    Е - модуль упругости покрытия, МПа;
    α - угол зацепления, град;
    н] - допускаемое контактное напряжение, МПа.
RU2001104278/02A 2001-02-14 2001-02-14 Способ упрочняющей обработки зубчатых колес с нанесением покрытия RU2213157C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104278/02A RU2213157C2 (ru) 2001-02-14 2001-02-14 Способ упрочняющей обработки зубчатых колес с нанесением покрытия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104278/02A RU2213157C2 (ru) 2001-02-14 2001-02-14 Способ упрочняющей обработки зубчатых колес с нанесением покрытия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001104278A RU2001104278A (ru) 2003-01-27
RU2213157C2 true RU2213157C2 (ru) 2003-09-27

Family

ID=29776605

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001104278/02A RU2213157C2 (ru) 2001-02-14 2001-02-14 Способ упрочняющей обработки зубчатых колес с нанесением покрытия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2213157C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220503U1 (ru) * 2023-03-31 2023-09-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" Устройство для финишной антифрикционной безобразивной обработки цилиндрических деталей

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВЕРКОВИЧ Г.А. и др. Справочник конструктора точного приборостроения. - Л.: Машиностроение, 1989, с. 385-383. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220503U1 (ru) * 2023-03-31 2023-09-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" Устройство для финишной антифрикционной безобразивной обработки цилиндрических деталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH057147B2 (ru)
SG175811A1 (en) A sawing wire with abrasive particles partly embedded in a metal wire and partly held by an organic binder
US20050164610A1 (en) Chemical mechanical machining and surface finishing
EP1954960B1 (en) Gear having improved surface finish
WO2006011534A1 (ja) 減速ギヤ
RU2213157C2 (ru) Способ упрочняющей обработки зубчатых колес с нанесением покрытия
JP4772082B2 (ja) 表面強化被膜の形成方法及び表面強化製品
JP3627784B2 (ja) 放電表面処理方法
CN1262387C (zh) 用于二氧化碳气体保护弧焊的非镀铜实心焊丝
CN113646126A (zh) 双曲面齿轮的制造方法
JP2008138235A (ja) 転造ダイスの改質方法および転造ダイス
RU2303651C1 (ru) Способ упрочнения поверхности длинномерного стального тела вращения
RU2235150C1 (ru) Способ упрочнения поверхностей деталей с одновременным нанесением композиционных покрытий
RU2138579C1 (ru) Способ упрочнения деталей с одновременным нанесением композиционных покрытий
Kumara et al. Investigations on effect of different ball burnishing conditions on surface roughness using response surface methodology
JP5280099B2 (ja) 金属表面の処理方法、及び該処理方法による金属表面を有する摺動部品
RU2099396C1 (ru) Смазочно-охлаждающая жидкость для процессов поверхностного деформирования
RU2399696C1 (ru) Способ упрочнения деталей с одновременным нанесением покрытия
JP4650706B2 (ja) 温熱間加工用工具およびそのガス浸硫窒化処理方法
RU2209851C1 (ru) Способ ультразвуковой обработки металлических поверхностей
WO2007107854A1 (en) A method of eliminating fretting corrosion and tribo-corrosion of contact surfaces of machine parts operating in direct contact with one another
Chernovol et al. Selection of a processing medium for the finishing antifriction nonabrasive treatment
RU2308542C1 (ru) Способ нанесения металлических покрытий на рабочие поверхности деталей машин
Kuleshkov et al. Selection of a processing medium for the finishing antifriction nonabrasive treatment
JP2002239671A (ja) 熱間鍛造方法