RU2384412C2 - Способ получения листового армированного фторопластового антифрикционного материала - Google Patents

Способ получения листового армированного фторопластового антифрикционного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2384412C2
RU2384412C2 RU2008119258/02A RU2008119258A RU2384412C2 RU 2384412 C2 RU2384412 C2 RU 2384412C2 RU 2008119258/02 A RU2008119258/02 A RU 2008119258/02A RU 2008119258 A RU2008119258 A RU 2008119258A RU 2384412 C2 RU2384412 C2 RU 2384412C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluoroplastic
film
sheet
production
packet
Prior art date
Application number
RU2008119258/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008119258A (ru
Inventor
Виталий Евдокимович Рогов (RU)
Виталий Евдокимович Рогов
Original Assignee
Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН)
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 Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) filed Critical Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН)
Priority to RU2008119258/02A priority Critical patent/RU2384412C2/ru
Publication of RU2008119258A publication Critical patent/RU2008119258A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2384412C2 publication Critical patent/RU2384412C2/ru

Links

Landscapes

  • Sliding-Contact Bearings (AREA)
  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области получения антифрикционных самосмазывающихся материалов, а именно к получению листового армированного фторопластового материала, и может быть использовано в машиностроительной, пищевой, авиационной, приборостроительной, химической промышленности для узлов трения без применения смазки. Способ включает изготовление неориентированной полимерной пленки из фторопласта-4 или фторопластовой композиции, заполнение указанной пленкой пор сетки в виде полосы путем накатки пленки на вальцах с двух сторон с получением листовых заготовок. После чего осуществляют сборку листовых заготовок в пакет, зафиксированный в рамки, и спекание листовых заготовок в пакете при температуре 643-653 К под давлением, создаваемым расширением фторопласта, и разборку пакета. Изобретение направлено на упрощение технологического процесса, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышение технических свойств материала. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области получения антифрикционных, самосмазывающихся материалов и может быть использовано в машиностроительной, пищевой, авиационной, приборостроительной, химической и других областях техники для узлов трения без применения смазки.
Известен способ получения металлополимерных ленточных материалов, основанный на использовании антифрикционной металлической оплетки, охватывающей стальную ленту, и нанесение на сформированную таким способом подложку с сетчатой матрицей самосмазывающегося покрытия [А.с. 271951 Открытия, Изобр. Пром. знаки, 1970 №18]. Для формирования такого покрытия используют композиции на основе термостойких полимеров. Антифрикционное покрытие прочно удерживается на поверхности трения за счет обволакивания нитей оплетки и заполнения пространства между нитями.
Недостатком этого способа является использование только растворимых термостойких полимеров, к таким не относится фторопласт-4.
Наиболее близким аналогом является способ получения металлофторопластового материала (SU 346582 А. C08F 29/16, 12.09.1972 /2/), который позволяет создать в композите монолитно-проводниковую пространственную сетку из мелкодисперсных металлов свинца или олова или их сплавов и частицами никеля.
Данный способ улучшает электропроводность фторопластовой композиции, но не повышает эксплуатационные характеристики наполненных фторопластовых материалов.
Техническим результатом изобретения является получение новых листовых армированных фторопластовых антифрикционных материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками.
Технический результат достигается тем, что предложенный способ получения листового армированного фторопластового антифрикционного материала включает изготовление неориентированной полимерной пленки из фторопласта-4 или фторопластовых композиций, заполнение указанной пленкой пор сетки в виде полосы путем накатки пленки на вальцах с двух сторон с получением листовых заготовок, сборку листовых заготовок в пакет, зафиксированный в рамки, спекание листовых заготовок в пакете при температуре 643-653 К под давлением, создаваемым расширением фторопласта-4, и разборку пакета.
Способ получения листового армированного фторопластового антифрикционного материала может быть реализован следующим образом. Прессование заготовок необходимого размера из фторопласта-4 или фторопластовых композиций осуществляют при давлении 25-50 МПа для чистого полимера и 35-100 МПа для композиций. Спекание проводят при температуре 643-653 К в воздушной атмосфере. Неориентированную полимерную пленку изготавливают на токарных станках по стандартной технологии. Толщина нарезаемой пленки может быть различной и подбирается опытным путем, так чтобы обеспечить полное заполнение пор сетки.
В качестве армирующего элемента могут быть использованы бронзовые, латунные и бронзолатунные сетки различных номеров и типов тканей.
Заполнение пор сетки неориентированной полимерной пленкой проводят на вальцах с двух сторон одновременно.
При вкатывании нарушается сплошность неориентированной фторопластовой пленки, которая восстанавливается за счет диффузионных процессов, протекающих при температуре термообработки, но уже внутри пористого металлического слоя. Такое восстановление сплошности пленки возможно только при сближении частиц за счет давления, создаваемого расширением фторопласта-4 при температуре спекания в ограниченном пространстве.
Из приготовленных длинных листовых армированных полос разрезают по размерам ограничивающих пластин заготовки и собирают в пакет с прокладками из алюминиевой фольги. Сверху и снизу пакета помещают ограничивающие стальные пластины толщиной 8-10 мм. Пакет зажимают в рамки с помощью клиньев. Подготовленную кассету помещают в печь для спекания фторопласта, нагревают со скоростью 100-120 градусов в час до температуры 643-653 К и выдерживают при этой температуре в течение 3,5-4 ч в воздушной атмосфере на каждые 100 мм кассеты.
При термообработке расплавленные частицы полимера еще дальше проникают в поры, сближаются и спекаются между собой, образуя монолитный фторопластовый слой.
Охлаждение кассеты ведут вместе с печью, после чего кассету извлекают из печи и разбирают.
При охлаждении фторопластовая матрица уплотняется и закрепляется в ячейках, макромолекулы ориентируются, что обеспечивает высокие физико-механические и триботехнические свойства материалу.
Ниже приведены примеры осуществления заявляемого способа.
Пример 1. В качестве армирующего элемента использовали бронзолатунную сетку N 16 (число проволок в утке на 1 см - 16, диаметр 0,25 мм, число проволок по основе на 1 см - 12, диаметр 0,27 мм). Сетку нарезали полосами по всей длине рулона. Заполнение неориентированной полимерной пленки из фторопласта-4 в сетку проводили на вальцах с двух сторон одновременно. Толщина вкатываемой неориентированной пленки с одной стороны была равна 0,3 мм с другой 0,2 мм (подбирали опытным путем), что обеспечивает полное заполнение пор сетки полимером. Из приготовленных длинных армированных фторопластом полос сетки разрезали по размерам ограничивающих пластин заготовки и собирали в пакет с прокладками из алюминиевой фольги. Пакет зажимали в рамки с помощью клиньев. Подготовленную кассету помещали в печь для спекания фторопласта, нагревали со скоростью 100-120 градусов в час до температуры 643-653 К и выдерживали при этой температуре в течение 3,5-4 ч в воздушной атмосфере на каждые 100 мм кассеты. Охлаждение кассеты вели вместе с печью, после чего кассету извлекали из печи и разбирали.
Испытания на трение проводили по схеме «вал-полувкладыш» на машинах трения СМТ-1 и СМЦ-2 в режиме сухого трения. Основная нагрузка соответствовала 300 Н, скорость скольжения 1 м·с-1, время испытаний 20 час, при пути трения, равном 72 км.
Пример 2. В качестве армирующего элемента использовали бронзолатунную сетку N 16. Сетку нарезали полосами по всей длине рулона. Заполнение неориентированной полимерной пленки из фторопластовой композиции (60 мас.% ПТФЭ+40 мас.% Рb) в сетку проводили на вальцах с двух сторон одновременно. Толщина вкатываемой неориентированной пленки с одной стороны была равна 0,3 мм с другой - 0,2 мм. Из приготовленных длинных армированных фторопластом полос сетки разрезали по размерам ограничивающих пластин заготовки и собирали в пакет с прокладками из алюминиевой фольги. Пакет зажимали в рамки с помощью клиньев. Подготовленную кассету помещали в печь для спекания фторопласта, нагревали со скоростью 100-120 градусов в час до температуры 643-653 К и выдерживали при этой температуре в течение 3,5-4 ч в воздушной атмосфере на каждые 100 мм кассеты. Охлаждение кассеты вели вместе с печью, после чего кассету извлекали из печи и разбирали.
Испытания на трение проводили по схеме «вал-полувкладыш» на машинах трения СМТ-1 и СМЦ-2 в режиме сухого трения. Основная нагрузка соответствовала 300 Н, скорость скольжения 1 м·с-1, время испытаний 20 час, при пути трения, равном 72 км.
Основные триботехнические свойства армированных фторопластовых антифрикционных материалов приведены в табл.1.
Пример Состав полимерного слоя Усредненная скорость линейного износа, мкм/ч Коэф-т трения
1 ПТФЭ 0,06-0,08 0,09-0,11
2 ПТФЭ+40 мас.% Рb 0,03-0,04 0,09-0,12
Триботехнические свойства армированных фторопластовых антифрикционных материалов сравнимы по свойствам с промышленной металлофторопластовой лентой (при данных режимах испытаний фторопласт-4 и фторопластовые композиты не работают).
Из листового армированного фторопластового материала методом штамповки изготавливали готовые изделия.
Материал, полученный по предполагаемому способу, может быть использован в качестве опорных шайб, опор скольжения, подшипников скольжения, шаровых опор и обеспечивает длительную работу узлов трения без смазочного материала.

Claims (1)

  1. Способ получения листового армированного фторопластового антифрикционного материала, включающий изготовление неориентированной полимерной пленки из фторопласта-4 или фторопластовой композиции, заполнение указанной пленкой пор сетки в виде полосы путем накатки пленки на вальцах с двух сторон с получением листовых заготовок, сборку листовых заготовок в пакет, зафиксированный в рамки, спекание листовых заготовок в пакете при температуре 643-653 К под давлением, создаваемым расширением фторопласта-4, и разборку пакета.
RU2008119258/02A 2008-05-15 2008-05-15 Способ получения листового армированного фторопластового антифрикционного материала RU2384412C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008119258/02A RU2384412C2 (ru) 2008-05-15 2008-05-15 Способ получения листового армированного фторопластового антифрикционного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008119258/02A RU2384412C2 (ru) 2008-05-15 2008-05-15 Способ получения листового армированного фторопластового антифрикционного материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008119258A RU2008119258A (ru) 2009-11-20
RU2384412C2 true RU2384412C2 (ru) 2010-03-20

Family

ID=41477634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008119258/02A RU2384412C2 (ru) 2008-05-15 2008-05-15 Способ получения листового армированного фторопластового антифрикционного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2384412C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173895U1 (ru) * 2016-07-29 2017-09-18 ООО "Малое и инновационное предприятие "Байкальский научный центр прочности" (ООО "МИП "БНЦП") Самосмазывающийся подшипник скольжения
RU2650823C1 (ru) * 2016-11-15 2018-04-17 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Способ изготовления тонколистового антифрикционного материала

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173895U1 (ru) * 2016-07-29 2017-09-18 ООО "Малое и инновационное предприятие "Байкальский научный центр прочности" (ООО "МИП "БНЦП") Самосмазывающийся подшипник скольжения
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
RU2008119258A (ru) 2009-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101538279B1 (ko) 개질 폴리이미드 마모층을 갖는 3층 복합 자체 윤활 활주 베어링 및 그 제조 방법
EP2088341B1 (en) Multilayer sliding member and method for manufacturing the same
Dehoff et al. Case study: additive manufacturing of aerospace brackets
US9835199B2 (en) Metal matrix self-lubricating composite and manufacturing method therefor
CN105854629A (zh) 多孔薄膜及其制备方法
DE19804283A1 (de) Metallverstärkter Graphitschichtstoff
DE102011122029A1 (de) Thermoelektrisches Wandlermodul und Verfahren zu seiner Herstellung
Alizadeh et al. Processing of ultrafine-grained aluminum by cross accumulative roll-bonding
RU2384412C2 (ru) Способ получения листового армированного фторопластового антифрикционного материала
Khor et al. Effect of spark plasma sintering (SPS) on the microstructure and mechanical properties of randomly packed hollow sphere (RHS) cell wall
CN1802228A (zh) 制造多孔钛材制品的方法
DE112014000604B4 (de) Verfahren zur Herstellung eines Materials für Brennstoffzellenseparatoren
Hangai et al. Compressive properties of two-layered aluminum foams with closed-cell and open-cell structures
CN102966667A (zh) 金属塑料复合材料轴承及其制造方法
CN103658648B (zh) 一种过滤用烧结网的制备方法
RU2428314C1 (ru) Способ получения листовых армированных антифрикционных фторопластовых заготовок
RU2277998C1 (ru) Способ получения биметаллического материала
JPH0280813A (ja) 複層鉄銅鉛系合金軸受材料
RU2277997C1 (ru) Способ получения комбинированного металлофторопластового материала
DE102005028797A1 (de) Hochtemperatur-Brennstoffzelle mit einer metallischen Tragstruktur für die Festoxid-Funktionsschichten
RU2460610C1 (ru) Способ изготовления изделий на основе псевдосплавов вольфрам-медь и молибден-медь
RU2389585C2 (ru) Способ получения многослойного антифрикционного материала
CN202946546U (zh) 金属塑料复合材料轴承
CN109280797B (zh) 一种石墨烯-铜固体润滑材料的制备方法
JP6675908B2 (ja) 機械部品の製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20100516