RU2404378C1 - Способ обработки вкладышей подшипников скольжения - Google Patents

Способ обработки вкладышей подшипников скольжения Download PDF

Info

Publication number
RU2404378C1
RU2404378C1 RU2009106419/02A RU2009106419A RU2404378C1 RU 2404378 C1 RU2404378 C1 RU 2404378C1 RU 2009106419/02 A RU2009106419/02 A RU 2009106419/02A RU 2009106419 A RU2009106419 A RU 2009106419A RU 2404378 C1 RU2404378 C1 RU 2404378C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
indium
microhardness
tin
babbit
Prior art date
Application number
RU2009106419/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009106419A (ru
Inventor
Василий Сигизмундович Марцинковский (UA)
Василий Сигизмундович Марцинковский
Вячеслав Борисович Тарельник (UA)
Вячеслав Борисович Тарельник
Original Assignee
Василий Сигизмундович Марцинковский
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 Василий Сигизмундович Марцинковский filed Critical Василий Сигизмундович Марцинковский
Priority to RU2009106419/02A priority Critical patent/RU2404378C1/ru
Publication of RU2009106419A publication Critical patent/RU2009106419A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2404378C1 publication Critical patent/RU2404378C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sliding-Contact Bearings (AREA)
  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке вкладышей подшипников скольжения, в частности, к формированию поверхностных антифрикционных покрытий методом электроэрозионного легирования. Способ включает нанесение на поверхность вкладыша антифрикционного покрытия из баббита, на поверхность которого наносят покрытие из индия или олова методом электроэрозионного легирования при энергиях разряда 0,01-0,03 Дж. При нанесении покрытия из индия или олова формируют поверхностный слой толщиной, соответственно, до 130 или 100 мкм с микротвердостью ниже, чем микротвердость основы и свободный от твердых включений SnSb квадратной формы. Способ позволяет повысить надежность и долговечность подшипников скольжения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам обработки вкладышей подшипников скольжения, в частности, к формированию поверхностных антифрикционных покрытий методом электроэрозионного легирования.
Известны способы формирования поверхностных антифрикционных покрытий вкладышей подшипников с использованием подшипниковых материалов из мягких металлов - Sn, Pb, Cd, Sb, Zn, характеризующихся наличием твердых структурных составляющих в пластичной матрице, получивших название баббитов. Баббиты заливают на подогретые вкладыши (250°C) при температуре 450-480°C. Чаще применяют центробежную заливку. Заливают в кокиль под давлением, толщина заливки в подшипниках 1-3 мм. Существенным недостатком баббитовых покрытий является их малое сопротивление усталости, особенно при повышении температуры более 100°C. С уменьшением толщины заливки подшипника сопротивление усталости увеличивается. Минимальная толщина заливки баббита допускается 0,25-0,4 мм [Гаркунов Д.Н. Триботехника. - М.: Машиностроение, 1989. - с.161].
Известно, что интенсивность изнашивания и развития повреждений, трущихся поверхностей в послеприработочном периоде, зависит от наличия на поверхности трения непоправимых микро, а иногда и макроповреждений, образовавшихся в процессе приработки. К числу таких повреждений относятся локальные разрушения структурных составляющих в результате перегрузок. В металле в этом случае развиваются повреждения вследствие малоцикловой усталости, причем поражаются наиболее слабые структурные составляющие. Так, при использовании в тонкослойных подшипниках баббита Б83 в кристаллах SnSb образуются микротрещины, которые впоследствии становятся очагами развития трещин уже в объеме всего слоя [Трение, износ и смазка / А.В.Чичинадзе, Э.М.Берлинер, Э.Д.Браун и др. / М.: Машиностроение, 2003. - с.312].
Известен способ нанесения покрытия на поверхность изделия методом электроэрозионного легирования (ЭЭЛ) поверхности, то есть путем перенесения легирующего материала на обрабатываемую поверхность искровым электрическим разрядом. Метод имеет ряд специфических особенностей:
- материал анода (легирующий материал) может образовывать на поверхности катода (легируемая поверхность) чрезвычайно прочно сцепленный с поверхностью слой покрытия; в этом случае не только отсутствует граница раздела между нанесенным материалом и металлом основы, но даже происходит диффузия элементов анода в катод;
- легирование можно осуществлять в строго указанных местах, не защищая при этом остальную поверхность детали;
- технология электроэрозионного легирования металлических поверхностей очень проста, а необходимая аппаратура малогабаритна и транспортабельна [Лазаренко Н.И. Электроискровое легирование металлических поверхностей. - М.: Машиностроение, 1976. - с.3, 4].
Наиболее близким к заявляемому способу является способ обработки вкладышей подшипников скольжения, заключающийся в том, что на поверхности вкладыша из бронзы методом ЭЭЛ формируют комбинированное покрытие путем последовательного нанесения серебра, меди и оловянного баббита [UA №66105, B23H 1/00, 2007].
Однако данный способ не обеспечивает достаточной надежности и долговечности подшипников скольжения.
В основу изобретения поставлена задача повышения надежности и долговечности подшипников скольжения за счет улучшения прирабатываемости их баббитовых вкладышей.
Поставленная задача решается тем, что в способе обработки вкладышей подшипников скольжения, включающем нанесение на поверхность вкладыша антифрикционного покрытия из баббита, согласно изобретению, на поверхность покрытия из баббита наносят покрытие из индия или олова методом электроэрозионного легирования при энергиях разряда 0,01-0,03 Дж.
При нанесении покрытия из индия или олова формируют поверхностный слой толщиной до 130 или 100 мкм, с микротвердостью ниже микротвердости основы и свободный от твердых включений (SnSb) квадратной формы.
Нанесение на поверхность покрытия из баббита покрытия из индия или олова методом электроэрозионного легирования при энергиях разряда 0,01-0,03 Дж повышает надежность и долговечность подшипников скольжения.
Выбор граничных значений энергии разряда для нанесения индия и олова обусловлено природой их взаимодействия с деформируемыми твердыми телами. Нижняя граница энергии ограничивается эффективностью способа. Увеличение энергии разряда выше верхней границы при нанесении индия или олова ведет к быстрому нагреванию и потере формы электрода - инструмента из индия и резкому повышению шероховатости легируемой поверхности при использовании электрода - инструмента из олова.
Формирование при нанесении покрытия из индия или олова поверхностного слоя толщиной до 130 или 100 мкм, с микротвердостью ниже, микротвердости основы и свободный от твердых включений (SnSb) квадратной формы улучшает условия приработки вкладышей подшипников и, следовательно, обеспечивает надежность и долговечность подшипников скольжения.
Изобретение поясняется чертежами.
На Фиг.1 изображены структура и распределение микротвердости поверхностного слоя баббита Б83: а - без покрытия, б - легированного индием и в - легированного оловом.
На Фиг.2 показано распределение элементов в поверхностном слое баббита Б83 после ЭЭЛ индием (а) и оловом (б).
Приработочные покрытия (Фиг.1) наносят методом ЭЭЛ. Согласно [Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1990. - с.418-420], микроструктура баббита Б83 представляется следующим образом. Темное поле (фиг.1б) представляет собой пластичную массу α - твердого раствора сурьмы и меди в олове, светлые кристаллы квадратной формы являются соединением SnSb (β-фазой), а кристаллы в виде звездочек или удлиненных игл - соединением Cu3Sn.
В случае легирования индием, на поверхности баббита формируется слой толщиной до 130 мкм, с микротвердостью Hµ=200-210 МПа (фиг.1б). При этом микротвердость нижележащих слоев баббита составляет Hµ=240-310 МПа, а твердых включений квадратной формы (SnSb) 460-645 МПа.
В случае легирования поверхности баббита оловом глубина приработочного покрытия составляет 90-100 мкм, а микротвердость Hµ=180-190 МПа. Микротвердость нижележащих слоев 240-310 МПа.
Как видно из Фиг.2, в структуре поверхностных слоев твердые включения квадратной формы соединения SnSb (β-фазы) отсутствуют. Сформированные поверхностные слои состоят из элементов основы и легирующих элементов.
Таким образом, ЭЭЛ поверхности баббита Б83 индием и оловом позволяет сформировать поверхностный слой толщиной, соответственно, до 130 и 100 мкм, с микротвердостью ниже микротвердости основы, что, в конечном итоге, улучшает условия приработки вкладышей подшипников и, следовательно, обеспечивает достаточную надежность и долговечность подшипников скольжения.

Claims (2)

1. Способ обработки вкладышей подшипников скольжения, включающий нанесение на поверхность вкладыша антифрикционного покрытия из баббита, отличающийся тем, что на поверхность покрытия из баббита наносят покрытие из индия или олова методом электроэрозионного легирования при энергиях разряда 0,01-0,03 Дж.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при нанесении покрытия из индия или олова формируют поверхностный слой толщиной соответственно до 130 или 100 мкм с микротвердостью ниже, чем микротвердость основы и свободный от твердых включений SnSb квадратной формы.
RU2009106419/02A 2009-02-24 2009-02-24 Способ обработки вкладышей подшипников скольжения RU2404378C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009106419/02A RU2404378C1 (ru) 2009-02-24 2009-02-24 Способ обработки вкладышей подшипников скольжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009106419/02A RU2404378C1 (ru) 2009-02-24 2009-02-24 Способ обработки вкладышей подшипников скольжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009106419A RU2009106419A (ru) 2010-08-27
RU2404378C1 true RU2404378C1 (ru) 2010-11-20

Family

ID=42798517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009106419/02A RU2404378C1 (ru) 2009-02-24 2009-02-24 Способ обработки вкладышей подшипников скольжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2404378C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524471C2 (ru) * 2012-03-16 2014-07-27 Василий Сигизмундович Марцинковский Способ электроэрозионного легирования поверхностей стальных деталей
RU2524467C1 (ru) * 2013-01-14 2014-07-27 Василий Сигизмундович Марцинковский Способ обработки вкладышей подшипников скольжения
RU2528070C2 (ru) * 2012-10-12 2014-09-10 Василий Сигизмундович Марцинковский Способ улучшения прирабатываемости пары трения "вкладыш подшипника - шейка вала"
RU2598738C2 (ru) * 2014-09-09 2016-09-27 Василий Сигизмундович Марцинковский Способ нанесения износостойкого композиционного покрытия на изнашиваемые поверхности стальных изделий

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
GB 732249 A, 22:06.1955. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524471C2 (ru) * 2012-03-16 2014-07-27 Василий Сигизмундович Марцинковский Способ электроэрозионного легирования поверхностей стальных деталей
RU2528070C2 (ru) * 2012-10-12 2014-09-10 Василий Сигизмундович Марцинковский Способ улучшения прирабатываемости пары трения "вкладыш подшипника - шейка вала"
RU2524467C1 (ru) * 2013-01-14 2014-07-27 Василий Сигизмундович Марцинковский Способ обработки вкладышей подшипников скольжения
RU2598738C2 (ru) * 2014-09-09 2016-09-27 Василий Сигизмундович Марцинковский Способ нанесения износостойкого композиционного покрытия на изнашиваемые поверхности стальных изделий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009106419A (ru) 2010-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2404378C1 (ru) Способ обработки вкладышей подшипников скольжения
EP2994655B1 (en) Sliding engine component
JP6326426B2 (ja) 滑り軸受複合材料
KR20110042117A (ko) 복합층을 가지는 슬라이딩 요소
JP2008544196A (ja) 滑り軸受の製造方法
EP3037562B1 (en) Sliding bearing
RU2299790C1 (ru) Способ обработки вкладышей подшипников скольжения
RU2410212C2 (ru) Способ обработки сопрягаемых поверхностей стальных и/или чугунных деталей
RU2524470C2 (ru) Способ восстановления изношенных поверхностей металлических деталей
US20160273582A1 (en) Sliding engine component
EP1474259B1 (en) Method for manufacturing an electrode for electrochemical machining of a workpiece and an electrode manufactured according to this method
EP0307028A2 (en) Bearings
US6267508B1 (en) Sliding bearing having multilayer lead-free overplate and method of manufacture
RU2501986C2 (ru) Способ изготовления неподвижного соединения типа вал-ступица стальных деталей (варианты)
RU2671030C2 (ru) Способ восстановления изношенных поверхностей металлических деталей
EP2095940B1 (en) Sliding member
Ivanov et al. Hardening of Objects and the Increase of their Lifetime by the Electrospark Method: the Object Classification and the Specific Features of the Technology
RU2528070C2 (ru) Способ улучшения прирабатываемости пары трения "вкладыш подшипника - шейка вала"
US20160333489A1 (en) Sliding engine component
RU2598737C2 (ru) Способ обработки вкладышей подшипников скольжения
RU2524467C1 (ru) Способ обработки вкладышей подшипников скольжения
EP2553134B1 (en) Bearings with uncoated crush relieves
RU2299791C1 (ru) Способ обработки вкладышей подшипников скольжения
CN101968079B (zh) 多层多元电镀高强度轴瓦及其加工方法
CN1884864A (zh) 锡基合金轴瓦坯料的加工方法

Legal Events

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

Effective date: 20190225