RU2242523C2 - Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей - Google Patents
Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2242523C2 RU2242523C2 RU2002130679/02A RU2002130679A RU2242523C2 RU 2242523 C2 RU2242523 C2 RU 2242523C2 RU 2002130679/02 A RU2002130679/02 A RU 2002130679/02A RU 2002130679 A RU2002130679 A RU 2002130679A RU 2242523 C2 RU2242523 C2 RU 2242523C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plunger
- bushing
- sleeve
- repairing
- pairs
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Fuel-Injection Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к термической обработке прецизионных деталей и может быть использовано в машиностроении и ремонте машин для восстановления плунжерных пар топливных насосов высокого давления. Техническим результатом изобретения является повышение качества восстанавливаемой поверхности и увеличение производительности процесса восстановления деталей. Восстановление плунжерной втулки проводят по схеме: нагрев втулки при температуре 830-850°С в течение 4,0-5,0 часов; предварительная механическая обработка втулки; нагрев втулки при температуре 520-560°С для получения твердости восстанавливаемой поверхности не менее 60 единиц по HRC; окончательная механическая обработка втулки; восстановление плунжера проводят по схеме: предварительная механическая обработка плунжера; нагрев плунжера при температуре 520-560°С для получения твердости восстанавливаемой поверхности не менее 60 единиц по HRC; причем плунжер для восстановления берут от плунжерной пары с внутренним диаметром втулки, большим на единицу, чем диаметр восстанавливаемой втулки. После восстановления втулка и плунжер, взятые от разных плунжерных пар, образуют новую плунжерную пару. Применение данного способа позволяет получить плунжерные пары, обладающие теми же характеристиками, что и новые плунжерные пары. При этом снижается расход металла на изготовление заготовок плунжерных пар, экономятся трудовые и энергетические затраты на обработку заготовок. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к термической обработке прецизионных деталей и может быть использовано в машиностроении и ремонте машин для восстановления плунжерных пар топливных насосов высокого давления.
Известен способ восстановления плунжерных пар топливных насосов высокого давления дизелей, направленный на увеличение наружного диаметра рабочей поверхности плунжера, причем покрытие наносят в виде двухслойных равномерно расположенных поперечно полос, в том числе и по периметру отсечной канавки (патент РФ №2064380 “Способ восстановления плунжерной пары” Мулин Ю.И., Хромов В.Н. Опубл. БИ №21, 1996).
Однако известный способ восстанавливает только локальные поверхности, которые в процессе эксплуатации быстро истираются и значительно снижают послеремонтный ресурс восстановленного соединения.
Известен способ восстановления втулки плунжерной пары топливного насоса высокого давления дизелей, включающий нагрев токами высокой частоты и закалку втулки плунжерной пары в охлаждаемой разъемно-подпружиненной матрице, выполненной с углом конуса наружной поверхности 10-30°С (патент РФ №2129941 “Способ восстановления втулки плунжерной пары топливного насоса высокого давления дизелей” Новиков B.C., Хромов В.Н.).
Недостатком известного способа является то, что способ не обеспечивает полное восстановление ресурса работы и эксплуатационных параметров плунжерной пары.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по совокупности признаков является способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей, например втулок плунжерных пар, способом равномерного объемного нагрева плунжерной втулки в жесткой охлаждаемой матрице до 750-770°С с последующим охлаждением на воздухе, причем восстанавливаемую поверхность нагревают одновременно по высоте со скоростью 120-145°/сек (патент РФ №2026370 “Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей”, Гурмаза А.А., Бугаев В.Н., Семененко А.И. и др. Опубл. БИ №1, 1995).
Недостатком известного способа является низкое качество восстанавливаемой поверхности детали и сложное аппаратурное оформление процесса восстановления.
Целью изобретения является повышение качества восстанавливаемой поверхности и увеличение производительности процесса восстановления деталей.
Поставленная задача достигается тем, что в способе восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей, включающем нагрев и охлаждение, восстановление плунжерной втулки проводят по схеме:
- нагрев втулки при температуре 830-850°С в течение 4,0-5,0 часов;
- предварительная механическая обработка втулки;
- нагрев втулки при температуре 520-560°С для получения твердости восстанавливаемой поверхности не менее 60 единиц по HRC;
- окончательная механическая обработка втулки;
восстановление плунжера проводят по схеме:
- предварительная механическая обработка плунжера;
- нагрев плунжера при температуре 520-560°С для получения твердости восстанавливаемой поверхности не менее 60 единиц по HRC;
причем плунжер для восстановления берут от плунжерной пары с внутренним диаметром втулки, большим на единицу, чем диаметр восстанавливаемой втулки.
После восстановления втулка и плунжер, взятые от разных плунжерных пар, образуют новую плунжерную пару.
На фиг. 1-4 представлен общий вид плунжерной втулки и плунжера до и после восстановления.
Пример конкретного выполнения способа.
Изношенную втулку плунжерной пары №9 топливного насоса высокого давления дизелей МАЗа, изготовленную из стали ХВГ или ШХ 15 с отверстием втулки диаметром 9 мм, нагревают до температуры 830-850°С и выдерживают при этой температуре в течение 4,0-5,0 часов.
В процессе отжига происходят следующие объемные и структурные процессы. В детали возникают термические напряжения, направленные в сторону восстанавливаемой поверхности, так как нагреваемый сплав увеличивается в объеме. Когда термические напряжения по своей величине превосходят сопротивление пластической деформации, сплав деформируется пластически в сторону наружной и внутренней поверхности. Величина деформации равна линейному расширению сплава, происходящему в результате нагрева заготовки.
В процессе пластической деформации деформируемый сплав не возвращается в исходное положение и сохраняет восстановленный размер после охлаждения детали.
Охлаждение детали производится на воздухе до температуры окружающей среды.
Затем все поверхности плунжерной втулки (А, В, С, Д) шлифуют по наружным диаметрам на толщину до 0,10 мм; торец С плунжерной втулки шлифуют в приспособлении на плоскошлифовальном станке. Внутреннее отверстие втулки разворачивают до диаметра 9,65 мм, доводят притиром с абразивно-доводочной пастой до диаметра 9,7-9,75 мм, моют в ультразвуковой ванне. Проводят нагрев плунжерной втулки при температуре 520-560°С в течение 36 часов для азотирования поверхностных слоев металла на глубину не менее 0,3-0,5 мм и получения твердости по HRC не менее 60 единиц.
После охлаждения на воздухе плунжерной втулки отверстие втулки доводится притиром с абразивной пастой до диаметра 9,80-9,85 мм.
Изношенный плунжер от плунжерной пары №10 ТНВД дизелей, изготовленный из стали ХВГ или ШХ 15, шлифуют на круглошлифовальном станке до диаметра 9,90-9,95 мм. При этом снимаются следы износа на рабочей части плунжера. Проводят нагрев плунжера при температуре 520-560°С в течение 36 часов для азотирования поверхностных слоев металла на глубину не менее 0,3-0,5 мм и получения твердости по HRC не менее 60 единиц.
Плунжерную пару, образованную из восстановленной втулки и восстановленного плунжера, притирают с помощью абразивно-доводочных паст, получая шероховатость 0,032 RA, и используют вместо новой.
Восстановленные предлагаемым способом плунжерные пары устанавливали на топливный насос высокого давления дизелей и испытывали на стенде “STAR-12”. Результаты испытания восстановленных плунжерных пар показали соответствие ресурсу новой плунжерной пары.
В таблице приводятся результаты испытания плунжерных пар, восстановленных предлагаемым способом и способом по прототипу.
Из таблицы видно, что твердость и износостойкость плунжерной пары, восстановленной предлагаемым способом, выше.
При восстановлении плунжерных пар способом-прототипом по сравнению с предлагаемым значительно выше вероятность образования микротрещин из-за большой скорости нагрева. Повышение скорости нагрева, как известно, приводит к повышению напряжений в детали, что вызывает образование микротрещин.
Высокое качество восстановления плунжерных пар по предлагаемому способу объясняется тем, что предлагаемый способ позволяет провести восстановление цилиндрических поверхностей большой кривизны и повысить твердость до значения по HRC не менее 60 единиц. Таким образом, предлагаемый способ выгодно отличается от прототипа.
Применение данного способа позволяет получить плунжерные пары, обладающие теми же характеристиками, что и новые плунжерные пары. При этом снижается расход металла на изготовление заготовок плунжерных пар, экономятся трудовые и энергетические затраты на обработку заготовок.
Claims (2)
1. Способ восстановления плунжерных пар топливных насосов высокого давления, включающий нагрев и охлаждение плунжера и втулки, притирку плунжера и втулки, отличающийся тем, что втулку нагревают до 830-850°С, выдерживают в течение 4,0-5,0 ч, охлаждают на воздухе, проводят механическую обработку втулки, нагревают ее до 520-560°С и проводят азотирование для получения твердости восстанавливаемой поверхности не менее 60HRC, а плунжер предварительно подвергают механической обработке, нагревают плунжер до 520-560°С и проводят азотирование для получения твердости восстанавливаемой поверхности не менее 60НRC с последующей протиркой плунжера и втулки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что восстановлению подвергают втулку и плунжер от разных плунжерных пар, при этом плунжер берут от плунжерной пары с внутренним диаметром втулки, на единицу большим диаметра восстанавливаемой втулки, для образования после восстановления новой плунжерной пары.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002130679/02A RU2242523C2 (ru) | 2002-11-15 | 2002-11-15 | Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002130679/02A RU2242523C2 (ru) | 2002-11-15 | 2002-11-15 | Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2002130679A RU2002130679A (ru) | 2004-05-27 |
RU2242523C2 true RU2242523C2 (ru) | 2004-12-20 |
Family
ID=34387274
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002130679/02A RU2242523C2 (ru) | 2002-11-15 | 2002-11-15 | Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2242523C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2851450A1 (en) | 2013-09-19 | 2015-03-25 | Rigas Tehniska universitate | A method for renovation of steel precision pair parts |
-
2002
- 2002-11-15 RU RU2002130679/02A patent/RU2242523C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2851450A1 (en) | 2013-09-19 | 2015-03-25 | Rigas Tehniska universitate | A method for renovation of steel precision pair parts |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108838270B (zh) | 一种汽车用万向节的水胀成型工艺 | |
CN109371221B (zh) | 一种复合排渗碳薄壁齿圈压力淬火工装及处理方法 | |
CN103447778A (zh) | 一种重卡发动机曲轴的加工工艺 | |
CN109352288A (zh) | 一种汽车万向节叉整体件冷挤压压制成型工艺 | |
WO2021073628A1 (zh) | 一种应用于液压支架立柱的包覆焊方法 | |
CN109207991B (zh) | 一种轴套的修复工艺 | |
CN110468259B (zh) | 一种抗磨液压泵零件的制备方法 | |
CN110616401B (zh) | 一种耐磨液压泵零件的制备方法 | |
CN110576299A (zh) | 一种精密短行程整体活塞加工方法 | |
CN109234506B (zh) | 一种激光辅助机械喷丸形成梯度纳米结构的复合方法 | |
RU2242523C2 (ru) | Способ восстановления цилиндрических поверхностей большой кривизны корпусных стальных деталей | |
RU2423214C1 (ru) | Способ восстановления прецизионных деталей | |
RU2398668C2 (ru) | Способ ремонта гидрораспределителей | |
CN110629170B (zh) | 一种提高高压液压泵零件耐磨性的方法 | |
CN109175925A (zh) | 一体式高速转子轴的工艺制造方法 | |
JPH01162530A (ja) | 焼き入れボールの切削方法 | |
US20100126638A1 (en) | Method for producing a crankshaft, in particular for diesel engines | |
CN109277453A (zh) | 一种用于生产汽车连杆的冲孔工装及其表面处理方法 | |
CN111411209A (zh) | 基于微粒子钢丝切丸的精细喷丸强化技术 | |
RU2777830C1 (ru) | Способ получения резьбовых сегментов сборной быстросъемной гайки резьбового соединения устройства для балансировки автомобильных колес | |
CN111020451A (zh) | 一种汽车冲压模具表面拉毛的处理方法 | |
CN112159890B (zh) | 一种射流空化提高曲面材料表面硬度的工艺方法 | |
RU2763467C1 (ru) | Способ формирования защитного покрытия на поверхности стального резьбового вала резьбового соединения устройства для балансировки автомобильных колес | |
RU2696599C1 (ru) | Способ финишной обработки внутренней поверхности стальной гильзы двигателя внутреннего сгорания | |
CN110977625B (zh) | 一种提高气门盘锥面的耐磨性且减小表面粗糙度的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20051116 |