RU2476299C1 - Способ ремонта гидроцилиндров - Google Patents
Способ ремонта гидроцилиндров Download PDFInfo
- Publication number
- RU2476299C1 RU2476299C1 RU2011149067/02A RU2011149067A RU2476299C1 RU 2476299 C1 RU2476299 C1 RU 2476299C1 RU 2011149067/02 A RU2011149067/02 A RU 2011149067/02A RU 2011149067 A RU2011149067 A RU 2011149067A RU 2476299 C1 RU2476299 C1 RU 2476299C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rod
- cylinder
- worn
- metal coating
- boring
- Prior art date
Links
Landscapes
- Coating By Spraying Or Casting (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области восстановления деталей и ремонта агрегатов машин. Способ включает расточку внутренней поверхности корпуса цилиндра с последующим хонингованием, упрочнение электроискровой обработкой наружной рабочей поверхности поршня ремонтного размера молибденовым электродом, правку изогнутого штока под прессом, расточку изношенного отверстия в передней крышке цилиндра с последующей запрессовкой бронзовой или чугунной втулки с окончательным ее чистовым развертыванием, восстановление штока электроконтактной приваркой ленты через промежуточный слой с последующей шлифовкой восстановленной поверхности до обеспечения технологического зазора в соединении шток-передняя крышка цилиндра, обработку зенкером и разверткой под ремонтный, размер изношенных отверстий вилок штока и проушин задней крышки цилиндра, запрессовку в них втулок и окончательную обработку развертыванием их до номинального размера. Дефекты поверхности штока типа коррозия, задиры и забоины устраняют нанесением последовательно слоя металлопокрытия электродом из медьсодержащих сплавов или металлокерамических твердых сплавов методом электроискровой обработки на установке с энергией импульса 0,045-0,29 Дж в течение 1,5-2,5 мин/сми слоя металлопокрытия методом холодного газодинамического напыления при давлении воздуха 0,4-0,7 МПа и подаче порошка 0,2-0,4 г/с, с последующей шлифовкой и полировкой. Изобретение позволяет восстановить работоспособность штока за счет устранения дефектов типа коррозия, задиры, забоины с обеспечением ресурса гидроцилиндров на уровне нового.
Description
Изобретение относится к области восстановления деталей и ремонта агрегатов машин и может быть использовано на ремонтно-технических предприятиях.
Известен способ восстановления деталей гидроцилиндров интегральных рулевых механизмов с гидроусилителем руля, включающий восстановление штока методом электроконтактной приварки ленты через промежуточный слой на режимах с силой тока 3,5-5,5 кА, длительностью импульса тока 0,04-0,08 с, усилием прижатия электродов 1,2-1,8 кН, частотой вращения шпинделя 6-8 об/мин, продольной подачей сварочных дисковых электродов 2-3,5 мм/об с последующей шлифовкой восстановленной поверхности до обеспечения технологического зазора в соединении шток-передняя крышка. Рабочую поверхность поршня ремонтного размера упрочняют молибденовым электродом методом электроискровой обработки в ручном режиме на установке с энергией импульса 0,13-0,81 Дж в течение 1,5-2 мин/см2, с последующей доводкой обработанной поверхности (см. Труды ГОСНИТИ №98. - М.: ГОСНИТИ, 2007 г., с.205-217).
Однако данная технология не позволяет устранять следы коррозии, задиры, забоины на поверхности штоков, что ограничивает его применение для комплексного ремонта гидроцилиндров.
Известен способ восстановления и упрочнения деталей машин методом электроискровой обработки, позволяющий образовывать на поверхности детали прочно сцепленный слой покрытия, в котором отсутствует не только граница раздела, но происходит диффузия элементов материала покрытия в приповерхностные слои материала детали. Кроме того, имеется возможность локальной обработки на поверхностях любой кривизны (см. Бурумкулов Ф.Х., Лезин П.П., Сенин П.В., Иванов В.И., Величко С.А., Ионов П.А. Электроискровые технологии восстановления и упрочнения деталей машин и инструментов (теория и практика). - Саранск: Тип. Крас.Окт., 2003 г., с.171-174).
Недостатком известного способа является недостаточная толщина наносимого покрытия и наличие впадин, способствующих удержанию смазки и выносу его штоком из поршневой полости.
Известен способ ремонта гидроцилиндров с заменой изношенных или потерявших упругость уплотнений на новые. Внутреннюю поверхность корпуса цилиндра восстанавливают расточкой с последующим хонингованием. Поршень изготавливают ремонтного размера, обеспечив технологический зазор между корпусом цилиндра и поршнем. Изношенную наружную поверхность штока гидроцилиндра восстанавливают шлифованием до выведения следов износа с последующим хромированием. Изогнутые штоки выправляют под прессом в холодном состоянии. Изношенные отверстия вилок штока и проушин задней крышки обрабатывают зенкером и разверткой под ремонтный размер, запрессовывают в них втулки и окончательно обрабатывают разверткой до номинального размера. Изношенное отверстие под шток в передней крышке восстанавливают расточкой с последующей запрессовкой бронзовой или чугунной втулки, затем втулки окончательно развертывают под размер штока, обеспечив технологический зазор в сопряжении (см. Черкун В.Е. Ремонт тракторных гидравлических систем. - М.: Колос, 1984 г., с.224-227).
Ограничением возможности полной реализации известного способа на ремонтных предприятиях с единичным и мелкосерийным типом производства является сложность и высокая энергоемкость технологии хромирования штоков. Кроме того, не подлежат восстановлению и выбраковываются штоки, на поверхности которых имеются следы коррозии, задиры и забоины. У цилиндров с открытым выходом штока повторяемость указанных дефектов составляет более 70%.
Известен способ нанесения покрытий методом холодного газодинамического напыления, осуществляемый путем соударения твердых металлических частиц порошка о поверхность детали под действием сжатого воздуха. Указанный способ позволяет локально устранять дефекты типа коррозии, задиров, забоин на поверхности деталей. Толщина покрытий регулируется режимом нанесения, давлением воздуха, подаваемым в систему, и подачей порошка (см. О.Ф.Клюев, А.И.Каширин, А.В.Шкодкин. Технология нанесения металлических покрытий. Часть 1. Процесс формирования покрытия // Сварщик, №4, 2003. - С.25-27., О.Ф.Клюев, А.И.Каширин, А.В.Шкодкин, Т.В.Буздыгар. Технология нанесения металлических покрытий. Часть 2. Применение покрытий // Сварщик, №5, 2003 г., с.24-27).
Недостатком известного способа является недостаточная прочность сцепления материала покрытия с материалом основы.
Технический результат заключается в восстановлении работоспособности штока за счет устранения дефектов типа коррозия, задиры, забоины с обеспечением ресурса гидроцилиндров на уровне нового.
Технический результат достигается тем, что в способе ремонта гидроцилиндров, включающем расточку с последующим хонингованием внутренней поверхности корпуса цилиндра, упрочнение методом электроискровой обработки в ручном режиме наружной рабочей поверхности поршня ремонтного размера молибденовым электродом, правку изогнутого штока под прессом в холодном состоянии, расточку изношенного отверстия в передней крышке с последующей запрессовкой бронзовой или чугунной втулки с окончательным ее чистовым развертыванием, восстановление штока методом электроконтактной приварки ленты через промежуточный слой с последующей шлифовкой восстановленной поверхностей до обеспечения технологического зазора в соединении шток-передняя крышка, обработку зенкером и разверткой под ремонтный размер изношенных отверстий вилок штока и проушин задней крышки, запрессовку в них втулок и окончательную обработку развертыванием их до номинального размера, дефекты типа коррозия, задиры, забоины на поверхности штока устраняют нанесением последовательно слоя металлопокрытия электродом из медьсодержащих сплавов или металлокерамических твердых сплавов методом электроискровой обработки на установке с энергией импульса 0,045-0,29 Дж в течение 1,5-2,5 мин/см2, и слоя металлопокрытия методом холодного газодинамического напыления при давлении воздуха 0,4-0,7 МПа, подаче порошка 0,2-0,4 г/с с последующей шлифовкой и полировкой восстановленного участка поверхности штока.
Способ осуществляют следующим образом. Внутреннюю поверхность корпуса цилиндра растачивают на расточном или алмазно-расточном станке с последующим хонингованием на вертикально-хонинговальном станке. Наружную рабочую поверхность поршня ремонтного размера упрочняют методом электроискровой обработки в ручном режиме молибденовым электродом на установке с энергией разряда 0,13-0,81 Дж, время обработки 1,5-2 мин/см2. Правку изогнутого штока осуществляют под прессом в холодном состоянии. Изношенное отверстие в передней крышке растачивают и затем в нее запрессовывают бронзовую или чугунную втулку с окончательным ее чистовым развертыванием. На поверхность штока методом электроконтактной приварки ленты наносят слой из легированной стали 50ХФА через промежуточный слой из мелкодисперсного порошка на основе никеля ПГСР-2 на режимах: сила тока 3,5-5,5 кА, длительность импульса тока 0,04-0,08 с, усилие прижатия электродов 1,2-1,8 кН, частота вращения шпинделя 6-8 об/мин, продольная подача сварочных дисковых электродов 2-3,5 мм/об. Последующее шлифование штока проводят на круглошлифовальном станке до обеспечения технологического зазора в соединении шток-крышка цилиндра передняя. Изношенные отверстия вилок штока и проушин задней крышки обрабатывают зенкером и разверткой под ремонтный размер, запрессовывают в них втулки и окончательно обрабатывают развертыванием их до номинального размера. Участки поверхности штока с дефектами типа коррозия, задиры, забоины обрабатывают методом электроискровой обработки электродом из медьсодержащих сплавов или металлокерамических твердых сплавов методом электроискровой обработки на установке с энергией импульса 0,045-0,29 Дж в течение 1,5-2,5 мин/см2 и слоя металлопокрытия из порошка на основе меди с цинком С-01-11 методом холодного газодинамического напыления на режимах: давление воздуха 0,4 -0,7 МПа, подача порошка 0,2-0,4 г/с, с последующей шлифовкой и полировкой восстановленного участка поверхности.
Заявляемые пределы режимов и применяемые материалы обосновываются требованиями по толщине наплавляемых слоев, физико-механическими и триботехническими свойствами покрытий, а также возможностями применяемого технологического оборудования.
Результаты исследования физико-механических свойств покрытий, полученных различными электродами, показали, что адгезионная прочность при испытаниях на отрыв для покрытий, полученных методом холодного газодинамического напыления, значимо меньше (до 10 раз), чем для покрытий, полученных методом электроискровой обработки. При этом максимальные прочностные характеристики соответствуют покрытиям, полученным комбинированием этих методов при толщине электроискрового покрытия 0,1-0,3 мм и толщине покрытия, полученного методом холодного газодинамического напыления 0,75-0,85 мм. Таким образом, первый слой покрытия обеспечивает хорошую адгезионную прочность и высокую несущую способность, а второй создает необходимую толщину и плотность покрытия.
Эксплуатационные испытания отремонтированных гидроцилиндров показали, что нижняя доверительная граница прогнозируемого ресурса составляет не менее 150000 циклов включения, что соответствует среднему ресурсу новых гидроцилиндров.
Таким образом, по сравнению с известным решением предлагаемый способ позволяет проводить комплексный ремонт с восстановлением работоспособности штоков за счет устранения дефектов типа коррозия, задиры, забоины на поверхности, нанесением на локальные участки штока покрытий способом электроискровой обработки и холодного газодинамического напыления с обеспечением ресурса гидроцилиндров на уровне нового.
Claims (1)
- Способ ремонта гидроцилиндров, включающий расточку внутренней поверхности корпуса цилиндра с последующим хонингованием, упрочнение методом электроискровой обработки в ручном режиме наружной рабочей поверхности поршня ремонтного размера молибденовым электродом, правку изогнутого штока под прессом в холодном состоянии, расточку изношенного отверстия в передней крышке цилиндра с последующей запрессовкой бронзовой или чугунной втулки с окончательным ее чистовым развертыванием, восстановление штока методом электроконтактной приварки ленты через промежуточный слой с последующей шлифовкой восстановленной поверхности до обеспечения технологического зазора в соединении шток - передняя крышка цилиндра, обработку зенкером и разверткой под ремонтный размер изношенных отверстий вилок штока и проушин задней крышки цилиндра, запрессовку в них втулок и окончательную обработку развертыванием их до номинального размера, отличающийся тем, что дефекты поверхности штока типа коррозия, задиры и забоины устраняют нанесением последовательно слоя металлопокрытия электродом из медьсодержащих сплавов или металлокерамических твердых сплавов методом электроискровой обработки на установке с энергией импульса 0,045-0,29 Дж в течение 1,5-2,5 мин/см2 и слоя металлопокрытия методом холодного газодинамического напыления при давлении воздуха 0,4-0,7 МПа и подаче порошка 0,2-0,4 г/с с последующей шлифовкой и полировкой восстановленного участка поверхности штока.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011149067/02A RU2476299C1 (ru) | 2011-12-01 | 2011-12-01 | Способ ремонта гидроцилиндров |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011149067/02A RU2476299C1 (ru) | 2011-12-01 | 2011-12-01 | Способ ремонта гидроцилиндров |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2476299C1 true RU2476299C1 (ru) | 2013-02-27 |
Family
ID=49121331
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011149067/02A RU2476299C1 (ru) | 2011-12-01 | 2011-12-01 | Способ ремонта гидроцилиндров |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2476299C1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2530975C1 (ru) * | 2013-05-16 | 2014-10-20 | Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") | Покрытие для нанесения на приводные элементы запорной и регулирующей арматуры |
CN104959774A (zh) * | 2015-05-20 | 2015-10-07 | 柳州市百田机械有限公司 | 缸体的修补方法 |
CN106735432A (zh) * | 2017-01-18 | 2017-05-31 | 南京安维士传动技术股份有限公司 | 风电齿轮箱高速级叶片侧轴承孔的在线修复装置及方法 |
EA032976B1 (ru) * | 2016-06-27 | 2019-08-30 | Государственное Научное Учреждение "Объединенный Институт Машиностроения Национальной Академии Наук Беларуси" | Способ восстановления штока гидроцилиндра |
CN112247475A (zh) * | 2020-10-14 | 2021-01-22 | 长沙仁毅机械制造有限公司 | 一种大型设备油缸修复加工及再制造技术 |
RU2771398C1 (ru) * | 2021-11-19 | 2022-05-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Технический сервис" | Способ ремонта объемного гидропривода |
RU2794352C1 (ru) * | 2022-06-07 | 2023-04-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Технический сервис" | Способ ремонта объемного гидропривода Sauer Danfoss серии 90 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3950571A (en) * | 1972-08-11 | 1976-04-13 | Mcbride La Vaughn R | Method for rehabilitating scored and marred surfaces |
SU1493434A1 (ru) * | 1986-11-10 | 1989-07-15 | Производственное объединение "Уралмаш" | Способ ремонта резервуаров с трещиной по образующей |
RU2299790C1 (ru) * | 2005-10-25 | 2007-05-27 | Васыль Сигизмундовыч Марцынковський | Способ обработки вкладышей подшипников скольжения |
RU2301140C1 (ru) * | 2005-12-23 | 2007-06-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" | Способ восстановления изношенных отверстий неподвижных соединений |
WO2008014801A1 (en) * | 2006-07-31 | 2008-02-07 | Ab Skf | A method for deposition of dispersion-strengthened coatings and composite electrode material for deposition of such coatings |
RU2398668C2 (ru) * | 2008-01-31 | 2010-09-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" | Способ ремонта гидрораспределителей |
-
2011
- 2011-12-01 RU RU2011149067/02A patent/RU2476299C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3950571A (en) * | 1972-08-11 | 1976-04-13 | Mcbride La Vaughn R | Method for rehabilitating scored and marred surfaces |
SU1493434A1 (ru) * | 1986-11-10 | 1989-07-15 | Производственное объединение "Уралмаш" | Способ ремонта резервуаров с трещиной по образующей |
RU2299790C1 (ru) * | 2005-10-25 | 2007-05-27 | Васыль Сигизмундовыч Марцынковський | Способ обработки вкладышей подшипников скольжения |
RU2301140C1 (ru) * | 2005-12-23 | 2007-06-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" | Способ восстановления изношенных отверстий неподвижных соединений |
WO2008014801A1 (en) * | 2006-07-31 | 2008-02-07 | Ab Skf | A method for deposition of dispersion-strengthened coatings and composite electrode material for deposition of such coatings |
RU2398668C2 (ru) * | 2008-01-31 | 2010-09-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" | Способ ремонта гидрораспределителей |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2530975C1 (ru) * | 2013-05-16 | 2014-10-20 | Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") | Покрытие для нанесения на приводные элементы запорной и регулирующей арматуры |
CN104959774A (zh) * | 2015-05-20 | 2015-10-07 | 柳州市百田机械有限公司 | 缸体的修补方法 |
EA032976B1 (ru) * | 2016-06-27 | 2019-08-30 | Государственное Научное Учреждение "Объединенный Институт Машиностроения Национальной Академии Наук Беларуси" | Способ восстановления штока гидроцилиндра |
CN106735432A (zh) * | 2017-01-18 | 2017-05-31 | 南京安维士传动技术股份有限公司 | 风电齿轮箱高速级叶片侧轴承孔的在线修复装置及方法 |
CN112247475A (zh) * | 2020-10-14 | 2021-01-22 | 长沙仁毅机械制造有限公司 | 一种大型设备油缸修复加工及再制造技术 |
RU2771398C1 (ru) * | 2021-11-19 | 2022-05-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Технический сервис" | Способ ремонта объемного гидропривода |
RU2794352C1 (ru) * | 2022-06-07 | 2023-04-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Технический сервис" | Способ ремонта объемного гидропривода Sauer Danfoss серии 90 |
RU2821250C1 (ru) * | 2023-12-04 | 2024-06-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Способ восстановления нижней головки шатуна |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2476299C1 (ru) | Способ ремонта гидроцилиндров | |
CN107520526B (zh) | 一种防硫井口阀体焊接修复方法 | |
US6117493A (en) | Bearing with improved wear resistance and method for making same | |
US6582126B2 (en) | Bearing surface with improved wear resistance and method for making same | |
CN102528376B (zh) | 一种塑料模具电火花精密修复方法 | |
RU2476300C2 (ru) | Способ восстановления деталей пар трения интегральных рулевых механизмов с гидроусилителем руля | |
DE102011086803A1 (de) | Reparaturverfahren einer Zylinderlauffläche mittels Plasmaspritzverfahren | |
CA2496189A1 (en) | Method for refurbishing surfaces subjected to high compression contact | |
CN101249510A (zh) | 一种修复的轧辊及修复轧辊的方法 | |
CN107974682B (zh) | 一种压铸模具表面强化和修复再制造的方法 | |
CN102703899A (zh) | 煤矿井下用液压支架中缸、活柱及活塞杆表面处理工艺 | |
CN109226935B (zh) | 芯棒堆焊修复方法及芯棒堆焊层组织结构 | |
US8597491B2 (en) | Procedure for the production and application of a protective layer | |
CN109112536A (zh) | 一种轴瓦的修复方法 | |
CN108707894A (zh) | 一种激光熔覆自润滑耐磨钴基合金所用粉料及工艺方法 | |
DE102013223011A1 (de) | Verfahren zur Herstellung einer beschichteten Oberfläche eines tribologischen Systems | |
CN108018548B (zh) | 一种修复钨基粉末合金压铸模具涂层合金及其制备方法 | |
RU2605259C2 (ru) | Способ восстановления и упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных машин | |
CN104233285A (zh) | 再加工密封表面的方法 | |
Rajesha et al. | Study of recast layers and surface roughness on Al-7075 metal matrix composite during EDM machining | |
CN103255413B (zh) | 铜及铜合金表面激光熔覆钴基自润滑涂层及制备工艺 | |
CN104911584A (zh) | 立柱表面高强度不锈钢熔覆的方法 | |
RU2398668C2 (ru) | Способ ремонта гидрораспределителей | |
Yan et al. | Surface modification of Al–Zn–Mg alloy by combined electrical discharge machining with ball burnish machining | |
CN105014260B (zh) | 一种焊修高强钢车轮的焊条及焊接方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151202 |