RU2390587C2 - Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава - Google Patents

Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2390587C2
RU2390587C2 RU2008124191/02A RU2008124191A RU2390587C2 RU 2390587 C2 RU2390587 C2 RU 2390587C2 RU 2008124191/02 A RU2008124191/02 A RU 2008124191/02A RU 2008124191 A RU2008124191 A RU 2008124191A RU 2390587 C2 RU2390587 C2 RU 2390587C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strengthening
seats
valves
internal combustion
hardening
Prior art date
Application number
RU2008124191/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008124191A (ru
Inventor
Наталья Юрьевна Дударева (RU)
Наталья Юрьевна Дударева
Ильмир Ильдусович Гайнатуллин (RU)
Ильмир Ильдусович Гайнатуллин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет
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 Уфимский государственный авиационный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет
Priority to RU2008124191/02A priority Critical patent/RU2390587C2/ru
Publication of RU2008124191A publication Critical patent/RU2008124191A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2390587C2 publication Critical patent/RU2390587C2/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к технологии упрочнения седел клапанов методом микродугового оксидирования, и может быть использовано для упрочнения седел клапанов двигателей внутреннего сгорания из алюминиевого сплава. Способ включает упрочнение поверхности седла клапана в электролите, при этом упрочнение осуществляют методом микродугового оксидирования в течение 2-х часов в электролите, состоящем из дистиллированной воды с добавлением 1-2 г/л КОН и 2-6 г/л Na2SiO3, при силе тока на аноде Ia=0,1÷1,0 А, силе тока на катоде Iк=0,1÷1,0 А, напряжении на аноде Ua=345-405 В и напряжении на катоде Uк=90-130 В. Технический результат: повышение износостойкости и микротвердости седел клапанов и технологичности способа. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к технологии упрочнения седел клапанов методом микродугового оксидирования (МДО), и может быть использовано для упрочнения алюминиевых седел клапанов двигателей внутреннего сгорания.
Известен способ упрочнения седел клапанов, изготовленных из чугунов, методом газопорошковой лазерной наплавки хромборникелевым сплавом. Наплавка ведется с подачей наплавочного порошка в зону обработки при Р=2…3 кВт и v=0,1…0,2 м/мин, толщина слоя 0,7…0,8 мм.
[Упрочнение и легирование деталей машин лучом лазера. / B.C.Коваленко, Л.Ф.Головко - К.: Тэхника, 1990 г.]
Известен способ упрочнения седел клапанов методом газопламенной наплавки с применением порошков. Обработка наплавочного слоя и упрочнение производится плазмой. Наплавка производится порошковой проволокой ПП-НП-25Х5ФМС, под флюсом АН-20. Режим наплавки: диаметр проволоки 5 мм, сила тока 450-530 А, скорость наплавки 25 м/ч. [Плазменное поверхностное упрочнение. / Л.К.Лещинский - К.: Тэхника, 1990 г.]
Недостатками вышеописанных способов упрочнения поршневых канавок являются сложность химического состава легирующего компонента и, соответственно, его высокая стоимость. К тому же технология упрочнения связана с расплавлением материала, что обычно характеризуется низкой адгезией наплавляемого материала к подложке.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания композиционными электрохимическими покрытиями (КЭП), которые получают электроосаждением металла с дисперсными частицами. КЭП получают в гальванической ванне, в которую заливают электролит, засыпают порошок (Ni, Si, C), устанавливают аноды, деталь является катодом; дисперсную фазу электролита поддерживают во взвешенном состоянии или транспортируют к катоду. При пропускании через суспензию электрического тока на детали образуется покрытие (КЭП Ni-SiC). Толщина покрытия ≈0,1 мм, микротвердость слоя порядка 10 ГПа. [Бородин И.Н. Упрочнение деталей композиционными покрытиями. - М.: Машиностроение, 1982 г.]
Недостатком способа, выбранного в качестве прототипа, является то, что для получения такого покрытия в электролит необходимо добавлять порошки (т.е. получение дисперсной фазы, размеры частиц в которой тоже имеют значение), а также необходимость поддержания дисперсной фазы электролита во взвешенном состоянии.
Задача изобретения: повышение износостойкости седел клапанов в двигателях внутреннего сгорания за счет упрочнения МДО, использование в ДВС седел клапанов из алюминиевых сплавов.
Поставленная задача достигается тем, что в способе упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания, при котором осуществляют упрочнение поверхности седла клапана в электролите, упрочнение поверхности осуществляют методом микродугового оксидирования в течение 2-х часов при силе тока I=0,1÷1 А и напряжении U=400÷600 В, а седло клапана выполнено из алюминиевого сплава.
Толщина упрочненного слоя, формируемого методом МДО, может составлять до 0,3 мм, имеет хорошее сцепление с подложкой и характеризуется высокой микротвердостью до 24 ГПа.
Пример конкретной реализации способа.
Методом МДО было произведено упрочнение седел клапанов двигателя ДМ 1, изготовленных из алюминиевого сплава Д 16.
Предлагаемый способ упрочнения седел клапанов реализуется с использованием установки МДО, которая состоит из ванны, заполненной электролитом, в нее погружают катод и анод (роль анода выполняет седло клапана), затем через них пропускают электрический ток.
Технологические параметры:
- электролит состоит из дистиллированной воды с добавлением
1-2 г/л КОН и 2-6 г/л Na2SiO3;
- обработка ведется в течение 2 часов;
- при обработке ведется контроль за следующими показателями:
(t - температура электролита, Ia - сила тока на аноде, Iк - сила тока на катоде, Ua - падения напряжения на аноде, Uк - падение напряжения на катоде).
В процессе обработки выше приведенные параметры имели следующие значения:
t=24÷32°C.
Ia-0,1÷1A,
Iк=0,1÷1А,
Ua=345-405 В,
Uк=90-130 В.
После упрочнения микротвердость поверхности седла клапана стала Нµ=10 ГПа.
Были проведены стендовые испытания седел клапанов на износостойкость. Результаты испытаний на износ для однотипных седел клапанов сведены в таблицу.
Седла клапана Изменение массы седла клапана Δm, г Разность между начальным и конечным Δl, мм
Седло клапана без упрочнения 0,021 0,0275
Седло клапана, упрочненное методом МДО 0 0,0005
Предложенный способ упрочнения седел клапанов из алюминиевого сплава имеет по сравнению с существующими способами следующие преимущества:
- высокая твердость;
- высокая износостойкость;
- высокая адгезия к подложке;
- высокая технологичность способа.

Claims (1)

  1. Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава, включающий упрочнение поверхности седла клапана в электролите, отличающийся тем, что упрочнение поверхности осуществляют методом микродугового оксидирования в течение 2-х часов в электролите, состоящем из дистиллированной воды с добавлением 1-2 г/л КОН и 2-6 г/л Na2SiO3, при силе тока на аноде Ia=0,1÷1,0 А, силе тока на катоде Iк=0,1÷1,0 А, напряжении на аноде Ua=345-405 В и напряжении на катоде Uк=90-130 В.
RU2008124191/02A 2008-06-16 2008-06-16 Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава RU2390587C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008124191/02A RU2390587C2 (ru) 2008-06-16 2008-06-16 Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008124191/02A RU2390587C2 (ru) 2008-06-16 2008-06-16 Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008124191A RU2008124191A (ru) 2009-12-27
RU2390587C2 true RU2390587C2 (ru) 2010-05-27

Family

ID=41642335

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008124191/02A RU2390587C2 (ru) 2008-06-16 2008-06-16 Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2390587C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448825C2 (ru) * 2010-07-01 2012-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Способ получения седла клапанов чугунных головок цилиндров двс при их изготовлении или восстановлении методом электродуговой наплавки
RU2541246C1 (ru) * 2013-11-21 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ получения толстослойных износостойких покрытий методом микродугового оксидирования
WO2016056942A1 (ru) * 2014-10-11 2016-04-14 Дмитрий Александрович ЛЕБЕДЕВ Сфера головки цилиндра двс с керамическим покрытием
RU167624U1 (ru) * 2016-06-17 2017-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Седло клапана
RU2655399C2 (ru) * 2016-03-04 2018-05-28 Валерий Константинович Шаталов Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448825C2 (ru) * 2010-07-01 2012-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Способ получения седла клапанов чугунных головок цилиндров двс при их изготовлении или восстановлении методом электродуговой наплавки
RU2541246C1 (ru) * 2013-11-21 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ получения толстослойных износостойких покрытий методом микродугового оксидирования
WO2016056942A1 (ru) * 2014-10-11 2016-04-14 Дмитрий Александрович ЛЕБЕДЕВ Сфера головки цилиндра двс с керамическим покрытием
RU2655399C2 (ru) * 2016-03-04 2018-05-28 Валерий Константинович Шаталов Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов
RU167624U1 (ru) * 2016-06-17 2017-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Седло клапана

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008124191A (ru) 2009-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Blawert et al. Anodizing treatments for magnesium alloys and their effect on corrosion resistance in various environments
JP5743883B2 (ja) 構造化クロム固体粒子層およびその生産方法
Bin et al. Effect of current frequency on properties of coating formed by microarc oxidation on AZ91D magnesium alloy
RU2390587C2 (ru) Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава
DE102016209505B4 (de) Verfahren zur beschichtung der oberfläche einermotorzylinderbohrung sowie verfahren zum bilden einerschnittstelle zwischen einem kolben und einer oberfläche einermotorzylinderbohrung
Krishtal Effect of structure of aluminum-silicon alloys on the process of formation and characteristics of oxide layer in microarc oxidizing
US8110087B2 (en) Production of a structured hard chromium layer and production of a coating
CN102534698B (zh) 涂层以及具有涂层的浇铸零件
JP2001517737A (ja) 電気めっき方法
Hari Krishna et al. Influence of plasma electrolytic oxidation on corrosion characteristics of friction stir welded ZM21 magnesium alloy
CN102257184B (zh) 硬铬层的电沉积方法
CN100567583C (zh) 镁合金表面直接电沉积锌镍合金的方法
Kir et al. Effect of hard chrome plating parameters on the wear resistance of low carbon steel
Krishtal Oxide Layer Formation by Micro-Arc Oxidation on Structurally Modified Al-Si Alloys and Applications for Large-Sized Articles Manufacturing
JP6539200B2 (ja) アルミニウム系部材の陽極酸化方法
JP2020033591A (ja) 陽極酸化皮膜を有する金属成形体の製造方法、陽極酸化皮膜を有する金属成形体、ピストンおよび内燃機関
FR2837502A1 (fr) PROCEDE D'ELECTRODEPOSITION D'ALLIAGES Ni-Fe-P UTILISANT UNE SOLUTION DE SULFAMATE
Wei et al. Microstructure and properties of TiN/Ni composite coating prepared by plasma transferred arc scanning process
KR20110004973A (ko) 액체금속 중에서 내식성과 내마멸성을 개선시키는 코발트 합금 제품의 표면처리방법과 그 방법에 의해 제조되는 제품
RU2713763C1 (ru) Способ получения беспористого композиционного покрытия
Długosz et al. Plasma coatings on aluminium-silicon alloy surfaces
Fayomi et al. A Review on the Efficacy of Electroplating in Deteriorating Environments
RU2694441C1 (ru) Способ получения толстослойных теплозащитных покрытий методом микродугового оксидирования на высококремнистом алюминиевом сплаве
FR2485042A1 (fr) Procede de depot electrolytique de couches d'alliages de nickel avec des elements d'alliages
CN107345309B (zh) 一种高硅铝合金等离子体电解氧化陶瓷涂层制备方法

Legal Events

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

Effective date: 20100617