RU2226146C2 - Способ финишной обработки рабочей поверхности гильзы цилиндра - Google Patents

Способ финишной обработки рабочей поверхности гильзы цилиндра Download PDF

Info

Publication number
RU2226146C2
RU2226146C2 RU2001134467/02A RU2001134467A RU2226146C2 RU 2226146 C2 RU2226146 C2 RU 2226146C2 RU 2001134467/02 A RU2001134467/02 A RU 2001134467/02A RU 2001134467 A RU2001134467 A RU 2001134467A RU 2226146 C2 RU2226146 C2 RU 2226146C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working surface
cylinder liner
cylinder
hardening
working
Prior art date
Application number
RU2001134467/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001134467A (ru
Inventor
Анатолий Петрович Минаков (BY)
Анатолий Петрович Минаков
Олег Егорович Жданович (BY)
Олег Егорович Жданович
Владимир Николаевич Соколов (BY)
Владимир Николаевич Соколов
Олег Викторович Ящук (BY)
Олег Викторович Ящук
Original Assignee
Анатолий Петрович Минаков
Олег Егорович Жданович
Владимир Николаевич Соколов
Олег Викторович Ящук
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 Анатолий Петрович Минаков, Олег Егорович Жданович, Владимир Николаевич Соколов, Олег Викторович Ящук filed Critical Анатолий Петрович Минаков
Priority to RU2001134467/02A priority Critical patent/RU2226146C2/ru
Publication of RU2001134467A publication Critical patent/RU2001134467A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2226146C2 publication Critical patent/RU2226146C2/ru

Links

Landscapes

  • Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Pistons, Piston Rings, And Cylinders (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для упрочняющей обработки рабочей поверхности гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания. Осуществляют абразивную или лезвийную обработку с обеспечением размера и макрогеометрии рабочей поверхности гильзы цилиндра, затем пневмовибродинамическую обработку с последующим нанесением маслоудерживающего микрорельефа. После чего производят дополнительное пластическое деформирование участков рабочей поверхности гильзы цилиндра около мертвых точек для повышения степени их упрочнения. Такие действия улучшают качество рабочей поверхности за счет уменьшения неравномерности ее изнашивания.

Description

Изобретение относится к технологии машиностроительного производства, а именно к способам обработки рабочей поверхности (зеркала) гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания (ДВС), изготовленных преимущественно из легированного чугуна.
В совершенствовании способов финишной обработки зеркала гильз цилиндров ДВС, улучшающих прирабатываемость и повышающих долговечность и кпд, существует три направления, для которых характерно стремление к уменьшению коэффициента трения скольжения f за счет топографии, продлевающей маслоудерживающую способность; состава антифрикционного покрытия, основным компонентом которого в большинстве случаев является медь; деформационного упрочнения, повышающего сопротивляемость пластическому деформированию и схватыванию.
Первое направление представляют известные абразивные способы (хонингование, шлифование), в результате которых изменяют угол наклона перекрещивающихся рисок на зеркале [1], или получают локальные риски, не пересекающие друг друга [2], или образуют канавки лазером, а затем хонингуют [3].
Абразивными способами получают несущую поверхность и маслоемкие впадины в виде рисок (царапин), не лучшим образом влияющих на усталостную прочность поверхностного слоя. Царапины способствуют разрушению поверхности при эксплуатации, являясь концентраторами напряжений.
Абразивными способами принципиально невозможно создать на зеркале гильзы защитный активный тонкий слой вторичных структур - "третье тело", который обычно возникает лишь в процессе приработки поверхностей в условиях трения скольжения при рабочих температуре (70...350°С) и давлении (6...16 МПа) [4].
Абразивными способами невозможно создать на зеркале гильзы участки с разными механическими свойствами материала поверхностного слоя для обеспечения более равномерного изнашивания в зависимости от режима работы пары трения гильза - кольцо. Известно, что наиболее деформировано и изношено зеркало гильзы на участках около мертвых точек, т.е. там, где минимальны скорости перемещения двух поршневых колец и коэффициент трения скольжения f изменяется от 0,02 до 0,2 [4]. Это позволяет сделать вывод о том, что поверхность, имеющая по высоте гильзы различные механические свойства, должна обеспечить более равномерный ее износ.
К первому направлению относятся и известные способы виброобкатывания после хонингования, позволяющие наносить синусоидальные канавки в виде полностью или частично регулярных микрорельефов [5].
Виброобкатыванием получают различную маслоемкость по высоте зеркала гильзы и канавки с большими радиусами закругления у основания, но при этом остается нетронутой несущая дефектная поверхность между канавками и образуется наплыв по краям канавок, для устранения чего требуется дополнительная механическая обработка [6].
Кроме того, виброобкатывание не позволяет существенно упрочнить поверхностный слой, о чем свидетельствует склонность к появлению задиров [7](с.10 и 11).
Ко второму направлению относятся известные способы латунирования, нанесения плазменных антифрикционных покрытий и ФАБО-финишной антифрикционной безабразивной обработки [8].
Способы данного направления основаны на использовании дорогостоящей меди, необходимость применения которой для гильз цилиндров, изготовленных из легированного чугуна, представляется экономически нецелесообразной, так как в период приработки цилиндропоршневой группы под действием пластической деформации в условиях реверсивного трения скольжения и повышенных температур и давлений активизируются явления диффузии и массопереноса (идет процесс самоорганизации), в результате которых поверхность самопроизвольно насыщается в необходимых пропорциях не только медью, но и другими легирующими элементами [4], что приводит к появлению на поверхности "третьего тела".
Третье направление представляют известные способы деформационного упрочнения, осуществляемые с предварительным натягом жесткими шариковыми (роликовыми) накатниками [7] или без натяга (способы динамического поверхностного пластического деформирования - пневмовибродинамической обработки [9]).
Для раскатывания жесткими накатниками [7] характерны ограниченная возможность управления маслоемкостью упрочняемой поверхности; весьма значительные радиальные силы, приводящие к короблению гильзы цилиндра и недопустимому отклонению от круглости диаметрального размера зеркала гильзы и линейности образующей вследствие наведения значительных остаточных напряжений [7] (с.108).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является способ финишной обработки рабочей поверхности гильзы цилиндра, при котором после получения размера и макрогеометрии абразивной или лезвийной обработкой производят пневмовибродинамическую обработку с последующим нанесением маслоудерживающего микрорельефа [9] (с.141).
Данным способом также получают зеркало гильзы, которое неравномерно изнашивается в рабочей зоне. Одной из причин этого является одинаковое упрочнение разных участков рабочей зоны, работающих в разных режимах трения. Так, около мертвых точек - режим граничного трения (почти сухого), а между ними - режим полужидкостного трения.
Задачей изобретения является повышение качества рабочей поверхности гильзы цилиндра за счет уменьшения неравномерности ее изнашивания.
Указанная задача решается способом финишной обработки рабочей поверхности гильзы цилиндра, включающем абразивную или лезвийную обработку с обеспечением размера и макрогеометрии рабочей поверхности гильзы цилиндра и пневмовибродинамическую обработку с последующим нанесением маслоудерживающего микрорельефа, при котором согласно изобретению осуществляют дополнительное пластическое деформирование участков рабочей поверхности гильзы цилиндра около мертвых точек для повышения степени их упрочнения.
Пневмовибродинамическая обработка (ПВДО) начинает процесс формирования защитного активного тонкого слоя вторичных структур на зеркале гильзы цилиндра, изготовленной из легированного чугуна. На идентичность физических процессов, происходящих при ПВДО и при приработке цилиндропоршневой группы, указывает тот факт, что при ПВДО рабочие элементы (шары) совершают тонкое поверхностное деформирование путем импульсного воздействия при скорости относительного перемещения 10...15 м/с, сопровождающееся мгновенными высокими температурами и давлением в точках контакта шаров с обрабатываемой поверхностью. Именно в таких условиях активизируются явления диффузии и массопереноса легирующих элементов на поверхность гильзы, что позволяет утверждать о начале процесса формирования "третьего тела" еще до приработки.
Использование данного способа обработки позволит повысить долговечность двигателей, т. к. уменьшится износ зеркала гильзы цилиндра на участках около мертвых точек, что приведет к повышению равномерности общего износа рабочей зоны гильзы цилиндра и, в конечном счете, увеличению продолжительности цикла установившегося изнашивания цилиндропоршневой группы.
Пример. Финишная обработка зеркала гильзы, изготовленной из легированного чугуна. Номинальный диаметр обрабатываемой поверхности отверстия 110 мм. Предварительная обработка: хонингование до получения размера отверстия и его макрогеометрии согласно чертежу с обеспечением параметра шероховатости поверхности после получистового хонингования Ra=2,5...1,25 мкм.
После осуществления ПВДО параметр шероховатости составил Ra=0,6...0,4 мкм.
Режимы процесса ПВДО:
Давление сжатого воздуха при входе в инструмент - 0,2...0,3 МПа; подача инструмента - 95 мм/мин.
Затем на зеркало гильзы нанесли лунки инструментом по [9] (С.136).
Давление сжатого воздуха при входе в инструмент 0,25...0,35 МПа; подача инструмента - 47 мм/мин.
Окончательно на участках около верхней и нижней мертвых точек по направлению к середине гильзы было проведено повторное упрочняющее пластическое деформирование.
Давление сжатого воздуха при входе в инструмент - 0,4...0,45 МПа; подача инструмента 23 мм/мин.
Источники информации:
1. Заявка Германии 19607774, опубл. 04.09.97.
2. Международная заявка Японии 4-59107, опубл. 21.09.92.
3. Laserhonen fur Zylinderlaufbahnen / Klink Ulrich // MTZ: Motortechn. Z. -1997, 58, № 9, с.554-556.
4. Асташкевич Б.М. Износостойкость и роль активных защитных слоев на поверхностях деталей цилиндропоршневой группы транспортных дизелей. Вестник машиностроения. - 2000. №1, с.13-20.
5. Шнейдер Ю.Г. Образование регулярных микрорельефов на деталях и их эксплуатационные свойства. - Л.: Машиностроение, 1972, с.119.
6. А. с. СССР №1521569, опубл. 15.11.89.
7. Николаев В.В. Технологическое обеспечение износостойкости деталей раскатыванием и обкатыванием (на примере пары цилиндр - поршневое кольцо). Дис.на соиск.уч.степ. к.т.н: 05.02.08.; 0486.0 008686. - Владимир, 1986, 227 с.
8. Пат. РФ №2041787, опубл. 20.08.95.
9. Минаков А.П., Бунос А.А. Технологические основы пневмовибродинамической обработки нежестких деталей. /Под ред. П.И.Ящерицына. - Минск: Навука i тэхшка, 1995, 304 с.

Claims (1)

  1. Способ финишной обработки рабочей поверхности гильзы цилиндра, включающий абразивную или лезвийную обработку с обеспечением размера и макрогеометрии рабочей поверхности гильзы цилиндра и пневмовибродинамическую обработку с последующим нанесением маслоудерживающего микрорельефа, отличающийся тем, что осуществляют дополнительное пластическое деформирование участков рабочей поверхности гильзы цилиндра около мертвых точек для повышения степени их упрочнения.
RU2001134467/02A 2001-12-17 2001-12-17 Способ финишной обработки рабочей поверхности гильзы цилиндра RU2226146C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134467/02A RU2226146C2 (ru) 2001-12-17 2001-12-17 Способ финишной обработки рабочей поверхности гильзы цилиндра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134467/02A RU2226146C2 (ru) 2001-12-17 2001-12-17 Способ финишной обработки рабочей поверхности гильзы цилиндра

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001134467A RU2001134467A (ru) 2003-07-20
RU2226146C2 true RU2226146C2 (ru) 2004-03-27

Family

ID=32390161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001134467/02A RU2226146C2 (ru) 2001-12-17 2001-12-17 Способ финишной обработки рабочей поверхности гильзы цилиндра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2226146C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458776C2 (ru) * 2010-08-27 2012-08-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Предприятие "Сенсор" Способ формирования смазочных карманов на поверхности детали
RU2647057C1 (ru) * 2017-05-30 2018-03-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ холодного пластического деформирования металлов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МИНАКОВ А.П. Технологические основы пневмовибродинамической обработки нежестких деталей. - Минск: Наука и техника, 1995, с.136-141. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458776C2 (ru) * 2010-08-27 2012-08-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Предприятие "Сенсор" Способ формирования смазочных карманов на поверхности детали
RU2647057C1 (ru) * 2017-05-30 2018-03-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ холодного пластического деформирования металлов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1359351B1 (en) Piston ring and method of producing the same
KR20050004843A (ko) 베어링 궤도 부재의 제조 방법
JP3817590B2 (ja) 機械部品
US5701861A (en) Cylinder with hybrid bore surface
RU96118135A (ru) Способ изготовления гильзы цилиндра и гильза цилиндра
EP2134977B1 (en) Crank drive
US11253906B2 (en) Method for producing a bearing component, and bearing component
RU2226146C2 (ru) Способ финишной обработки рабочей поверхности гильзы цилиндра
JP2019078267A (ja) 内燃機関のシリンダ及び製造方法
US20190143398A1 (en) Laser-hardened fillet-rolled crankshaft
JP6475416B2 (ja) ピストンリング及びその製造方法
JP3146696B2 (ja) エンジンの動弁機構用カムフォロア装置の外輪
US11739788B2 (en) Crankshaft and method of manufacturing the same
RU2696599C1 (ru) Способ финишной обработки внутренней поверхности стальной гильзы двигателя внутреннего сгорания
JPH04191327A (ja) 鋳造クランクシャフトの製造方法
JP2011208752A (ja) ころ軸受およびころの製造方法
RU2809898C2 (ru) Способ лазерного термоупрочнения рабочей поверхности гильзы цилиндра ДВС или цилиндра двигателя воздушного охлаждения
Napadłek et al. The properties of cast iron surface layers modified by laser ablation micromachining
CN116324233B (zh) 滑动构件
JPH0378507A (ja) エンジンの動弁機構用カムフォロア装置の外輪とその加工方法
JPH0735217A (ja) 転がり摺動部品
CN114991901B (zh) 一种鼓型挺柱的磨削工艺
JPH06129434A (ja) エンジンの動弁機構用カムフォロア装置の外輪
JP4284956B2 (ja) 転がり摺動部材の製造方法
JP2011189455A (ja) 摺動部材の製造方法及び摺動部材

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051218