RU2390587C2 - Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава - Google Patents
Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2008
- 2008-06-16 RU RU2008124191/02A patent/RU2390587C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
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 |