RU2378404C2 - Способ получения антифрикционных порошковых материалов на основе меди - Google Patents

Способ получения антифрикционных порошковых материалов на основе меди Download PDF

Info

Publication number
RU2378404C2
RU2378404C2 RU2008108929/02A RU2008108929A RU2378404C2 RU 2378404 C2 RU2378404 C2 RU 2378404C2 RU 2008108929/02 A RU2008108929/02 A RU 2008108929/02A RU 2008108929 A RU2008108929 A RU 2008108929A RU 2378404 C2 RU2378404 C2 RU 2378404C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powder
sintering
copper
temperature
antifriction
Prior art date
Application number
RU2008108929/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008108929A (ru
Inventor
Юрий Вячеславович Винокуров (RU)
Юрий Вячеславович Винокуров
Татьяна Владимировна Бурдикова (RU)
Татьяна Владимировна Бурдикова
Вячеслав Анатольевич Сурков (RU)
Вячеслав Анатольевич Сурков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ им. А.Н. Туполева)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ им. А.Н. Туполева) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ им. А.Н. Туполева)
Priority to RU2008108929/02A priority Critical patent/RU2378404C2/ru
Publication of RU2008108929A publication Critical patent/RU2008108929A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2378404C2 publication Critical patent/RU2378404C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к антифрикционным материалам на основе меди для высоконагруженных узлов трения. Может использоваться при изготовлении антифрикционных втулок. Готовят шихту, содержащую, мас.%: порошок олова 9,5-10; порошок свинцовый 0,5-1,0; графит 0,3-0,5; порошок медный электролитический - остальное. Шихту прессуют и спекают путем последовательного увеличения температуры до 600±5°С с выдержкой 1,5 часа, дальнейшим повышением температуры до 660±5°С с выдержкой 1,5 часа и охлаждением на воздухе, путем обдува в потоке диссоциированного аммиака. После спекания осуществляют калибровку при удельном давлении, равном давлению прессования, с последующим повторным спеканием путем последовательного увеличения температуры до 860±5°С с выдержкой 1,5 часа и последующим охлаждением на воздухе. Способ позволяет повысить антифрикционные свойства, увеличить износостойкость. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к антифрикционным материалам для высоконагруженных узлов трения, и может быть использовано при изготовлении антифрикционных втулок.
Известен способ получения антифрикционных порошковых материалов на основе бронзы (патент РФ №2090308, МПК B22F 1/00, опубл. 1997.09.20), включающий приготовление шихты, состоящей из смеси порошков меди и стекла, с последующим смешиванием с порошком бронзы, смесь порошков меди и стекла обрабатывается в аттриторе, причем шихта состоит из следующих соотношений компонентов, мас.%: стекло - 5…20, медь - 5…20, бронза - остальное.
Известен способ получения антифрикционного материала на основе меди (патент РФ №2203972, МПК С22С 1/05, B22F 3/20, B22F 3/24, опубл. 2003.05.10), включающий приготовление порошковой смеси путем механохимического легирования с добавлением твердой смазки и геттера, холодное прессование, спекание и горячую экструзию, при этом после горячей экструзии материал подвергают закалке при температуре 850±30°С, охлаждают в ванне с водой и подвергают старению при температуре 400±50°С, после чего охлаждают вместе с печью. Изобретение относится к способам изготовления антифрикционных материалов с твердыми смазками на основе меди, предназначенных для получения деталей триботехнического назначения (самосмазывающихся износостойких подшипников скольжения в узлах трения), при этом увеличивается процентное содержание твердых смазок в объеме материала, что повышает его прочностные характеристики.
Известен способ получения антифрикционных порошковых материалов на основе меди (патент РФ №2285582, МПК B22F 3/12, С22С 1/05, B22F 8/00, F16C 33/12, опубл. 2006.10.20), включающий приготовление шихты, содержащей бронзографитовый порошок с размером частиц не более 250 мкм, полученный путем размола отработанных бронзографитовых подшипников, и порошок меди в количестве 11-12% от количества бронзографитового порошка. Полученную шихту прессуют при 250-270 МПа и спекают в защитной среде при 890-910°С не менее 60 минут. Однако известный антифрикционный порошковый материал на основе меди не может использоваться для высоконагруженных узлов трения, в частности при изготовлении антифрикционных втулок.
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении антифрикционных свойств порошковых материалов на основе меди, увеличении их износостойкости для изготовления антифрикционных втулок.
Технический результат достигается тем, что в способе получения антифрикционных порошковых материалов на основе меди, включающем приготовление шихты, состоящей из смеси порошка меди и легирующих материалов, смешивание, прессование и спекание, новым является то, что в качестве легирующих материалов используют олово-порошок, порошок свинцовый, графит, а после операции спекания осуществляют последовательно калибровку и повторное спекание, причем шихта содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%:
олово-порошок 9,5…10
порошок свинцовый 0,5…1,0
графит 0,3…0,5
остальное порошок медный электролитический
Спекание осуществляют путем последовательного увеличения температуры от 20 до 600°С с выдержкой 1,5 часа и дальнейшим повышением температуры до 660±5°С с выдержкой 1,5 часа и последующим охлаждением на воздухе, путем обдува в потоке диссоциированного аммиака, а калибровку осуществляют при удельном давлении, равном давлению прессования, с последующим режимом спекания путем последовательного увеличения температуры от 20 до 860±5°С с выдержкой 1,5 часа и последующим охлаждением на воздухе, путем обдува в потоке диссоциированного аммиака.
На чертеже представлена таблица свойств антифрикционных материалов на основе меди после операции калибровки и повторного спекания.
Введенные легирующие элементы в состав композиции на медной основе имеют следующее назначение:
- олово хорошо взаимодействует с медью, образуя при этом легкоплавкую эвтектику (CuSn), которая легко заполняет поры и тем самым обеспечивает стабильность размеров прессуемых изделий;
- графит улучшает прессуемость заготовок, улучшая эрозионные свойства медных изделий;
- свинец улучшает антифрикционные свойства изделий и обеспечивает стабильность размеров после спекания.
Технологический процесс изготовления антифрикционных втулок методом порошковой металлургии состоит из следующих основных операций: подготовка исходных компонентов; взвешивание исходных компонентов; перемешивание составляющих шихты; дозировка; прессование; спекание.
Операция подготовки исходных материалов заключается в получении порошковой фракции с размерами частиц 140÷150 мкм и менее методом просеивания через сетки с размерами ячейки заданных размеров и сушки графита при температуре 100°С. Затем просеянные и отобранные по необходимым фракциям порошки взвешивались на гастрономических весах типа РМ 10Ц13у с точностью до ±0,5 г.
В соответствии с количественным соотношением компонентов шихты основой является медный порошок, а остальные составляющие являются легирующими материалами, в связи с этим строго соблюдалась последовательность засыпки отвешенных компонентов шихты в смеситель по мере их уменьшения процентного состава. В случае изменения диапазона количественного состава компонентов происходит ухудшение физико-технических свойств получаемого материала, что не позволяет его использовать в производстве антифрикционных втулок шестеренчатых маслонасосов.
Легирующие материалы засыпают в шихту последовательно по мере уменьшения их процентного состава. Перемешивание осуществлялось в смесители типа «пьяная бочка» в течение 6 часов с обязательной загрузкой стальных уголков, обеспечивающих качественное перемешивание составляющих шихты. В качестве пластификатора использовали стеарат цинка. После анализа химического состава шихты следует операция дозировки, которая производилась на технических весах с точностью взвешивания до 0,1 г.
Прессование образцов осуществлялось в пресс-форме на гидравлическом прессе с удельным усилием прессования от 200 до 400 МПа.
Спекание проводилось в камерной печи типа СНОЛ, в защитной среде диссоциированного аммиака.
Контейнер с шихтой загружался в холодную печь. Температура повышалась до 600°С с выдержкой 1,5 часа, после чего температура повышалась до 660°С с выдержкой 1,5 часа. Охлаждение осуществлялось вместе с контейнером на воздухе с обдувом в потоке диссоциированного аммиака.
С целью уплотнения и упрочнения порошкового материала в технологический процесс ввели дополнительные операции: калибрование изделий, повторное спекание.
Удельное давление при операции калибровки равнялось давлению прессования. Спекание после калибровки производили по следующему режиму:
- загрузка контейнера в холодную печь, повышение температуры до 860°С - выдержка 1,5 часа;
- охлаждение с контейнером на воздухе с обдувом в потоке диссоциированного аммиака.
Результаты испытания образцов после введения дополнительных операций показали, что твердость порошковых легированных материалов увеличилась до уровня литого материала.
Проведенные исследования показали, что изготовление антифрикционных втулок шестеренчатых маслонасосов методом порошковой металлургии из легированного порошка на медной основе имеет ряд преимуществ перед технологическим процессом литья прутков различного диаметра:
- высокий коэффициент использования материала 0,9÷0,98;
- максимальное приближение форм и размеров заготовки к форме и размерам готового изделия;
- наличие пористости в изделиях из порошковых материалов, обусловленной не сплошной поверхностью, улучшает прирабатываемость сопрягаемых деталей, обеспечивая при этом образование масляной пленки на трущихся поверхностях изделий, что создает эффект самосмазываемости, исключающий сухое трение, и уменьшает износ цилиндров двигателя при его холодном запуске.
Таким образом, предлагаемый способ получения антифрикционных порошковых материалов для изготовления антифрикционных втулок методом порошковой металлургии позволит повысить их износостойкость, что приведет к повышению надежности в эксплуатации антифрикционных втулок, повышению коэффициента использования материала и, следовательно, повышению экономичности производства.

Claims (2)

1. Способ получения антифрикционных порошковых материалов на основе меди, включающий приготовление шихты, состоящей из смеси порошка меди и легирующих материалов, смешивание, прессование, спекание, калибровку и повторное спекание, отличающийся тем, что спекание осуществляют путем последовательного увеличения температуры до (600±5)°С с выдержкой 1,5 ч и дальнейшего повышения температуры до (660±5)°С с выдержкой 1,5 ч, и последующего охлаждения на воздухе путем обдува в потоке диссоциированного аммиака, а калибровку осуществляют при удельном давлении, равном давлению прессования, с последующим режимом спекания путем последовательного увеличения температуры до (860±5)°С с выдержкой 1,5 ч и последующего охлаждения на воздухе путем обдува в потоке диссоциированного аммиака, при этом в качестве легирующих материалов используют порошок олова, порошок свинцовый, графит при следующем соотношении компонентов шихты, мас.%:
порошок олова 9,5-10 порошок свинцовый 0,5-1,0 графит 0,3-0,5 порошок медный электролитический остальное
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что шихту готовят последовательной засыпкой легирующих материалов по мере уменьшения их процентного содержания.
RU2008108929/02A 2008-02-29 2008-02-29 Способ получения антифрикционных порошковых материалов на основе меди RU2378404C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008108929/02A RU2378404C2 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Способ получения антифрикционных порошковых материалов на основе меди

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008108929/02A RU2378404C2 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Способ получения антифрикционных порошковых материалов на основе меди

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008108929A RU2008108929A (ru) 2009-09-10
RU2378404C2 true RU2378404C2 (ru) 2010-01-10

Family

ID=41166197

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008108929/02A RU2378404C2 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Способ получения антифрикционных порошковых материалов на основе меди

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2378404C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650823C1 (ru) * 2016-11-15 2018-04-17 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Способ изготовления тонколистового антифрикционного материала

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФЕДОРЧЕНКО И.М. и др. Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области применения /Справочник. - Киев: Наукова думка, 1985, с.265. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650823C1 (ru) * 2016-11-15 2018-04-17 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Способ изготовления тонколистового антифрикционного материала

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008108929A (ru) 2009-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101101078B1 (ko) 철계 소결 베어링 및 그 제조 방법
RU2343042C2 (ru) Спеченные металлические детали и способ их производства
KR102110113B1 (ko) 신금속 분말 및 그의 용도
CN104759631A (zh) 烧结高锌铝基含油轴承及其制备方法
CN1718791A (zh) 一种制备不锈钢复合材料的方法
EP1975260A1 (en) Copper base sintered slide member
KR100852304B1 (ko) 윤활제를 포함하는 철계 분말 및 성형품을 만들기 위한방법
CN106086556B (zh) 一种低噪音耐磨含油轴承
Raja et al. Effects on microstructure and hardness of Al-B4C metal matrix composite fabricated through powder metallurgy
JP2009079136A (ja) 銅系含油焼結摺動部材
KR101365758B1 (ko) 소결 밸브 가이드재 및 그 제조 방법
RU2378404C2 (ru) Способ получения антифрикционных порошковых материалов на основе меди
RU2396144C2 (ru) Состав антифрикционных порошковых материалов на основе меди
US10640851B2 (en) Aluminium alloy products having a pre-sintered density of at least 90% theoretical, and methods of making such alloy products
Eksi et al. Tensile and fatigue properties of cold and warm compacted Alumix 431 alloy
RU2436656C1 (ru) Способ получения антифрикционного изделия из композиционного материала
WO2018181015A1 (ja) 耐酸化性、高温耐摩耗性、耐塩害性に優れる耐熱焼結材及びその製造方法
JP6563494B2 (ja) 熱伝導性に優れた耐摩環用複合体
RU2285582C1 (ru) Способ получения антифрикционных порошковых материалов на основе меди
CN113894280A (zh) 一种粉末冶金材料
RU2353475C2 (ru) Литой композиционный материал на основе алюминиевого сплава и способ его получения
RU2470082C1 (ru) Антифрикционный материал и способ его получения
KR101365806B1 (ko) 소결 밸브 가이드재 및 그 제조 방법
Aswar et al. Effect of copper addition on aluminum matrix composite by powder metallurgy method
RU2576740C1 (ru) Антифрикционный композиционный материал на основе порошковой меди

Legal Events

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

Effective date: 20110301

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120610

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130301