RU2468265C2 - Способ получения биметаллических подшипников скольжения - Google Patents

Способ получения биметаллических подшипников скольжения Download PDF

Info

Publication number
RU2468265C2
RU2468265C2 RU2010131090/02A RU2010131090A RU2468265C2 RU 2468265 C2 RU2468265 C2 RU 2468265C2 RU 2010131090/02 A RU2010131090/02 A RU 2010131090/02A RU 2010131090 A RU2010131090 A RU 2010131090A RU 2468265 C2 RU2468265 C2 RU 2468265C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shape
layer
strength
oxides
alloy
Prior art date
Application number
RU2010131090/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010131090A (ru
Inventor
Темирлан Ахмедович Шахназаров
Якуб Магомедович Абдурахманов
Юлия Александровна Тахтарова
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра 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 Учреждение Российской академии наук Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН
Priority to RU2010131090/02A priority Critical patent/RU2468265C2/ru
Publication of RU2010131090A publication Critical patent/RU2010131090A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468265C2 publication Critical patent/RU2468265C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение может быть использовано при изготовлении вкладышей подшипников скольжения, в том числе в мелкосерийном производстве и в условиях ремонтных мастерских. На стальную пластину основы подшипника, размещенную в кокиле, форма внутренней поверхности которого соответствует форме получаемого подшипника, наносят антифрикционный сплав путем его выдавливания. Предварительно на упомянутую пластину наносят слой металла, образующего окислы с меньшей прочностью, чем прочность окислов стали пластины. Антифрикционный сплав заливают в кокиль с предельно низкой температурой расплава, а наносят его в затвердевающем виде путем последовательного приведения в соприкосновение с предварительно нанесенным слоем металла с созданием между ними адгезионной связи. Способ обеспечивает необходимую прочность сцепления соединяемых металлов. 2 ил.

Description

Описание изобретения.
Изобретение относится к узлам и деталям машин, в частности подшипникам скольжения. Известен способ получения биметаллических подшипников скольжения из сплавов алюминий-олово, при котором стальную пластину (подложку) и полосу антифрикционного сплава прокатывают совместно на прокатном стане с обеспечением их последовательного взаимодействия и получают биметаллическую пластину для изготовления подшипников вкладышей. Необходимая прочность сцепления слоев достигается силами адгезии при разрушении окисной пленки Fе2O3 (твердость по Моосу 5.5-6.0) [1], которая может образовываться на поверхности стальной подложки. При адгезии, которая реализуется при ван-дер-ваальсовом взаимодействии (Химическая энциклопедия, т.1, 1988, с.30-31) на значительно больших расстояниях, чем металлическая связь, сохраняется граница раздела между соединяемыми телами (Физическая энциклопедия, т.1, 1988, с.25), и достижение такого соединения требует значительно меньших механических усилий и не нуждается в подогреве. Но такой подход, обеспечивающий высокую производительность, связан с применением дорогостоящего прокатного производства, окупается только в условиях массового производства при больших масштабах выпуска изделий. В случае индивидуального и серийного производства, когда изготавливаются ограниченные партии изделий, требуется менее затратный способ. Таковым может стать изготовление биметаллических подшипников в кокилях, в которые вставляется стальная заготовка и на нее с одной стороны заливается определенная порция алюминиевого антифрикционного сплава с последующим продавливанием его вдоль поверхности пластины на требуемую толщину. Из уровня техники известен способ получения биметаллических подшипников скольжения, включающий последовательное выдавливание антифрикционного сплава на стальную пластину с созданием адгезионной связи [2]. Отличием заявляемого нами способа от известного является создание промежуточного слоя металла, имеющего менее прочные окислы, чем сталь, что позволяет улучшить сцепление соединяемых слоев биметаллического подшипника. В качестве такого промежуточного металла использовался цинк. Известно нанесение цинка на стальную основу при изготовлении высокопрочной сталеалюминиевой проволоки [3]. Существенным признаком заявляемого способа получения биметаллических подшипников является прием нанесения антифрикционного сплава алюминий-свинец на основу с предельно низкой температурой (немного превышающей предел нулевой жидкотекучести) для присоединения его в затвердевающем виде. В совокупности с предварительно нанесенным на основу слоем цинка, имеющего менее прочные окислы, чем сталь (твердость ZnO по Моосу 4.0-4.5) [1], такой метод обеспечивает необходимую прочность сцепления соединяемых материалов. Нанесение антифрикционного слоя осуществляется при помощи двухстворчатого кокиля с формой внутренней поверхности, соответствующей форме получаемого подшипника, и шарнирным закреплением створок с одного конца для последовательного введения в соприкосновение двух металлов (фиг.1 и 2).
Примеры осуществления
В лабораторных условиях института физики ДНЦ РАН разработана технология получения биметаллических подшипников скольжения из антифрикционного сплава алюминий-свинец. В производственных условиях ОАО "КЗТМ» (г.Каспийск, р-ка Дагестан) проведены работы по разработке и реализации серийной технологии. Сплав выплавляли в печи методом химического диспергирования [4]. Определенную порцию полученного сплава заливали в нижнюю часть кокиля с шарнирным креплением створок (фиг.1), по форме соответствующих получаемому подшипнику. При закрытии верхней створки обеспечивалось последовательное соприкосновение стальной пластины с затвердевающим алюминиевым сплавом (фиг.2). Стальная пластина перед нанесением на нее слоя из алюминиевого сплава, покрывалась слоем цинка в электроэрозионной ванне. После остывания антифрикционного сплава полученный биметаллический подшипник извлекался из кокиля. Испытания показали высокую прочность сцепления стальной подложки и антифрикционного сплава. По разработанной технологии изготовлена опытная партия 100 шт. подшипников-вкладышей для автомобиля "Жигули".
Положительный эффект предлагаемого способа
Способ позволяет без значительных материальных затрат организовать производство малых партий подшипников скольжения в условиях обычного машиностроительного производства и малых ремонтных мастерских.
Использованная литература
1. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Химия, 1977.
2. RU 2295423 C2, 20.03.2007.
3. SU 881136 A, 15.11.1981.
4. RU 2058410 C1, 2.04.93.

Claims (1)

  1. Способ получения биметаллического подшипника скольжения, включающий нанесение на стальную пластину в кокиле, форма внутренней поверхности которого соответствует форме получаемого подшипника, антифрикционного сплава путем его выдавливания, отличающийся тем, что на стальную пластину предварительно наносят слой металла, образующего окислы с меньшей прочностью, чем прочность окислов стали пластины, антифрикционный сплав заливают в кокиль с предельно низкой температурой расплава и наносят его в затвердевающем виде путем последовательного приведения в соприкосновение с предварительно нанесенным слоем металла с созданием между ними адгезионной связи.
RU2010131090/02A 2010-07-26 2010-07-26 Способ получения биметаллических подшипников скольжения RU2468265C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010131090/02A RU2468265C2 (ru) 2010-07-26 2010-07-26 Способ получения биметаллических подшипников скольжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010131090/02A RU2468265C2 (ru) 2010-07-26 2010-07-26 Способ получения биметаллических подшипников скольжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010131090A RU2010131090A (ru) 2012-02-10
RU2468265C2 true RU2468265C2 (ru) 2012-11-27

Family

ID=45852980

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010131090/02A RU2468265C2 (ru) 2010-07-26 2010-07-26 Способ получения биметаллических подшипников скольжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2468265C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4038139A1 (de) * 1990-11-30 1992-06-04 Glyco Metall Werke Verbundgleitlager mit aluminiumlagerlegierungsschicht sowie verfahren und vorrichtung zur herstellung von solchen verbundgleitlagern
RU2218277C2 (ru) * 1998-01-14 2003-12-10 Федерал-Могул Висбаден Гмбх Слоистый композиционный материал для антифрикционных конструкционных элементов и способ его получения
RU2229040C2 (ru) * 1998-06-02 2004-05-20 Федераль-Могуль Висбаден ГмбХ Вкладыш подшипника скольжения и способ его изготовления
RU2295423C2 (ru) * 2005-05-03 2007-03-20 Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук Способ получения антифрикционного слоя подшипника скольжения
US20080128579A1 (en) * 2006-12-01 2008-06-05 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Mounting apparatus for disk drive
WO2008128579A1 (de) * 2007-04-20 2008-10-30 Saint-Gobain Performance Plastics Pampus Gmbh Wartungsfreies gleitlager

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4038139A1 (de) * 1990-11-30 1992-06-04 Glyco Metall Werke Verbundgleitlager mit aluminiumlagerlegierungsschicht sowie verfahren und vorrichtung zur herstellung von solchen verbundgleitlagern
RU2218277C2 (ru) * 1998-01-14 2003-12-10 Федерал-Могул Висбаден Гмбх Слоистый композиционный материал для антифрикционных конструкционных элементов и способ его получения
RU2229040C2 (ru) * 1998-06-02 2004-05-20 Федераль-Могуль Висбаден ГмбХ Вкладыш подшипника скольжения и способ его изготовления
RU2295423C2 (ru) * 2005-05-03 2007-03-20 Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук Способ получения антифрикционного слоя подшипника скольжения
US20080128579A1 (en) * 2006-12-01 2008-06-05 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Mounting apparatus for disk drive
WO2008128579A1 (de) * 2007-04-20 2008-10-30 Saint-Gobain Performance Plastics Pampus Gmbh Wartungsfreies gleitlager

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010131090A (ru) 2012-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liang et al. The twin-roll strip casting of magnesium
Fogagnolo et al. Recycling of aluminium alloy and aluminium matrix composite chips by pressing and hot extrusion
CN101857933B (zh) 一种高塑性、低各向异性镁合金及其板材的热轧制工艺
Faraji et al. Microstructure inhomogeneity in ultra-fine grained bulk AZ91 produced by accumulative back extrusion (ABE)
Lee et al. The improvement of mechanical properties of friction-stir-welded A356 Al alloy
Cho et al. Mechanical properties and their microstructure evaluation in the thixoforming process of semi-solid aluminum alloys
KR101171450B1 (ko) 도금 강재의 열간 프레스 성형방법 및 이를 이용한 열간 프레스 성형품
Hosseini et al. Bond strength evaluation of roll bonded bi-layer copper alloy strips in different rolling conditions
JP2016539249A5 (ru)
Kopp et al. Forming and joining of commercial steel grades in the semi-solid state
BRPI0715865A2 (pt) elemento de liga de magnÉsio e mÉtodo de fabricaÇço do mesmo
CN103025901A (zh) 具有分层的微结构的损伤容限性铝材料
RU2009141589A (ru) Функционально-градиентный лист из композиционного материала с металлической матрицей
CN107186139A (zh) 核聚变堆磁体支撑用的h型钢制造方法
CZ20004861A3 (cs) Způsob výroby kol pro dopravní prostředky
Ji et al. Experiment and simulation research on bonding mechanism of bimetallic clad pipes fabricated by solid-liquid cast-rolling bonding (SLCRB) process
Fouad et al. Effect of surface treatment on wear behavior of magnesium alloy AZ31
MX365741B (es) Material de estabilizador resistente a la fusion y ultra pandeo con muy alta resistencia.
Ding et al. A novel hot-pressing method to prepare foamable precursor of aluminum foam sandwich (AFS)
CN107604189A (zh) 一种泡沫铝夹芯板及其半固态触变渗流铸造方法
RU2468265C2 (ru) Способ получения биметаллических подшипников скольжения
CN103978191B (zh) 一种掺杂纳米颗粒的细晶镁合金制备方法
WO1996025260A1 (de) Verfahren zur herstellung eines verbundgussteiles in einer giessform
CN104624917A (zh) 径向锻应变诱发法制备半固态铜合金多通道阀体的工艺
CN103402756B (zh) 制造无铅镀铝滑动轴承的方法

Legal Events

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

Effective date: 20130727