RU2510433C1 - Способ нанесения антифрикционных покрытий на боковую поверхность рельса - Google Patents

Способ нанесения антифрикционных покрытий на боковую поверхность рельса Download PDF

Info

Publication number
RU2510433C1
RU2510433C1 RU2013106406/02A RU2013106406A RU2510433C1 RU 2510433 C1 RU2510433 C1 RU 2510433C1 RU 2013106406/02 A RU2013106406/02 A RU 2013106406/02A RU 2013106406 A RU2013106406 A RU 2013106406A RU 2510433 C1 RU2510433 C1 RU 2510433C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
antifriction
layer
iron
reactor
Prior art date
Application number
RU2013106406/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Колесников
Александр Павлович Сычев
Александр Валентинович Лапицкий
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
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 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority to RU2013106406/02A priority Critical patent/RU2510433C1/ru
Priority to EA201300711A priority patent/EA022791B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510433C1 publication Critical patent/RU2510433C1/ru

Links

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нанесения антифрикционных покрытий преимущественно на боковую поверхность рельсов железнодорожных путей и может быть также использовано в узлах трения различных машин. Осуществляют предварительное нанесение на поверхность металла шероховатого слоя толщиной от 0,01 до 3,0 мм электроискровым методом и последующее нанесение антифрикционного слоя. При электроискровом нанесении используют электроды из средне- и высокоуглеродистых сталей, а антифрикционный слой наносят краскопультом толщиной 0,5÷1,5 мм с использованием состава, состоящего из минерального масла или смеси минеральных масел на основе насыщенных углеводородов, модифицированных наночастицами железа, образующегося в процессе термического разложения жидкого пентакарбонила железа, предварительно подвергнутого перемешиванию в среде масел в реакторе со скоростной мешалкой от 1000 до 2500 об/мин, в течение от 30 до 120 мин, с дальнейшим введением при перемешивании в упомянутый реактор тройной смеси порошковых наполнителей - графита (А), дисульфида молибдена (Б) и полимера тетрафторэтилена (В) в соотношении А:Б:В от 40:40:20 до 80:10:10. Упомянутый состав содержит в мас.ч.: минеральное масло или смесь минеральных масел 100, наночастицы железа 0,3-4,0 и тройную смесь порошковых наполнителей 15-60. Обеспечивается длительный эффект антифрикционного действия нанесенного покрытия. 2 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к области нанесения антифрикционных покрытий преимущественно на боковую поверхность рельсов железнодорожных путей и может быть также использовано в узлах трения различных машин и других целей.
Способ формирования антифрикционных покрытий на металлических поверхностях пар трения путем нанесения двухслойных покрытий, из которых первый слой наносится электроискровым методом с помощью медного электрода, содержащего антифрикционный минерал, с последующим шлифованием, натиранием под давлением 50-120 МПа, пассированием в растворе окислителя и сушкой; а второй слой - мыльную пластическую смазку - наносят разбрызгиванием или кистью (см. патент RU 2319.790,С1 от 14.08.06 г.) прототип.
Недостатками известного способа являются сложная, длительная по времени технология нанесения первого слоя, включающего такие операции, как напыление, шлифование, натирание под давлением 50-120 МПа, обработка окислителем, сушка, что неосуществимо при нанесении покрытия на рельс действующего железнодорожного пути, а также непродолжительное удержание второго слоя - мыльной пластичной смазки.
Целью заявляемого технического решения является способ, обеспечивающий быстрое нанесение двухслойного антифрикционного покрытия на боковую поверхность рельса, в котором первый слой -металлический шероховатый и пористый, а второй - антифрикционный, обладающий способностью под большим давлением колеса железнодорожного транспорта находиться в динамическом равновесии проникновения в поры и диффузии на поверхность рельса, создавая длительный эффект антифрикционного действия.
Поставленная цель достигается тем, что для электроискрового метода используют электроды из средне- и высокоуглеродистых сталей, а в качестве антифрикционного слоя краскопультом наносят состав (толщиной 0,5-1,5 мм), состоящий из минерального масла или смеси минеральных масел на основе насыщенных углеводородов, модифицированных наночастицами железа, образующимися в процессе термического разложения жидкого пентакарбонила железа, предварительно подвергнутого перемешиванию в среде масел в реакторе со скоростной мешалкой от 1000 до 2500 об/мин, в течение от 30 до 120 мин, с дальнейшим введением при перемешивании в том же реакторе тройной смеси порошковых наполнителей - графита (А), дисульфида молибдена (Б) и политетрафторэтилена (В) в соотношении А:Б:В от 40:40:20 до 80:10:10, при этом состав содержит в масс.ч.:
Минеральное масло или смесь минеральных масел 100
Наночастицы железа 0,3-4,0
Тройная смесь наполнителей 15-60
Пример 1
На очищенную поверхность рельса электроискровым методом в течение 3 минут с помощью электрода из среднеуглеродистой стали 65Г наносят шероховатый слой толщиной 1,5 мм.
В цеховых условиях заранее нарабатывают антифрикционный состав путем модификации минерального масла на основе насыщенных углеводородов - смеси солидола марки 2 и парафина марки П-2, в соотношении 60:40.
Смесь загружают в реактор с обогревом и скоростной мешалкой (2000 об/мин) и при температуре 120°C к ней приливают жидкий пентакарбонил железа из расчета на 100 масс.ч. смеси 3 масс.ч. пентакарбонила железа. После перемешивания в течение 20 мин температуру поднимают до 250°C и в течение 30 мин смесь перемешивают при 2000 об/мин. При этом происходит постепенное разложение пентакарбонила железа на атомы железа - 2 масс.ч. и молекулы СО - 6 масс.ч. В этих условиях атомы железа объединяются в наноразмерные частицы, изолированные молекулами насыщенных углеводоровов, предотвращающих их быстрое окисление кислородом воздуха, сопровождающегося взрывом. Модифицированную таким образом смесь минеральных масел охлаждают до 100°C и вводят тройную смесь порошковых наполнителей - графита (А), дисульфида молибдена (Б), фторопласта-4 МБп (В) в соотношении А:Б:В=60:25:15 в количестве 40 масс.ч. на 100 масс.ч. смеси минеральных масел, и после перемешивания в течение 20 мин массу загружают в металлическую тару.
Нанесение антифрикционного состава осуществляют краскораспылителем с подогревом - КРП модели СО-6Б слоем толщиной 1 мм.
Примеры 2-5 осуществляют аналогично примеру 1 с изменением величин и параметров согласно таблице 1. Свойства покрытия приведены в таблице 2.
Figure 00000001
Таблица 2
Свойства антифрикционных покрытий, полученных по заявленному способу по примерам 1-5
Наименование показателя Величина показателя по примерам
1 2 3 4 5
Интенсивность изнашивания, мг/км,
при удельном давлении 45 МПа, скорости скольжения 0,03 м/с
11 18 10 14 12
Допустимый диапазон рабочих температур, °C -60-250 -60-270 -60-260 -60-270 -60-250

Claims (1)

  1. Способ нанесения антифрикционных покрытий на боковую поверхность рельса, включающий операции предварительного нанесения на поверхность металла шероховатого слоя толщиной от 0,01 до 3,0 мм электроискровым методом и последующее нанесение антифрикционного слоя, отличающийся тем, что при электроискровом нанесении используют электроды из средне- и высокоуглеродистых сталей, а антифрикционный слой наносят краскопультом толщиной 0,5÷1,5 мм с использованием состава, состоящего из минерального масла или смеси минеральных масел на основе насыщенных углеводородов, модифицированных наночастицами железа, образующегося в процессе термического разложения жидкого пентакарбонила железа, предварительно подвергнутого перемешиванию в среде масел в реакторе со скоростной мешалкой от 1000 до 2500 об/мин, в течение от 30 до 120 мин, с дальнейшим введением при перемешивании в упомянутый реактор тройной смеси порошковых наполнителей - графита (А), дисульфида молибдена (Б) и полимера тетрафторэтилена (В) в соотношении А:Б:В от 40:40:20 до 80:10:10, при этом состав содержит в мас.ч.:
    Минеральное масло или смесь минеральных масел 100 Наночастицы железа 0,3-4,0 Тройная смесь порошковых наполнителей 15-60
RU2013106406/02A 2013-02-14 2013-02-14 Способ нанесения антифрикционных покрытий на боковую поверхность рельса RU2510433C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106406/02A RU2510433C1 (ru) 2013-02-14 2013-02-14 Способ нанесения антифрикционных покрытий на боковую поверхность рельса
EA201300711A EA022791B1 (ru) 2013-02-14 2013-07-15 Способ нанесения антифрикционных покрытий на боковую поверхность рельса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106406/02A RU2510433C1 (ru) 2013-02-14 2013-02-14 Способ нанесения антифрикционных покрытий на боковую поверхность рельса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2510433C1 true RU2510433C1 (ru) 2014-03-27

Family

ID=50343090

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013106406/02A RU2510433C1 (ru) 2013-02-14 2013-02-14 Способ нанесения антифрикционных покрытий на боковую поверхность рельса

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA022791B1 (ru)
RU (1) RU2510433C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574548C1 (ru) * 2014-11-21 2016-02-10 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Способ нанесения антифрикционных покрытий на упорные поверхности пятникового узла

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2157860C2 (ru) * 1998-09-25 2000-10-20 Военный автомобильный институт Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционного покрытия
US20080058231A1 (en) * 2006-08-31 2008-03-06 Chevron Oronite Company Llc Method for forming tetraoxy-silane derived antiwear films and lubricating oil compositions therefrom
RU2319790C1 (ru) * 2006-08-14 2008-03-20 Открытое Акционерное Общество "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ") Способ обработки рабочей поверхности детали узла трения для придания ей износостойких и антифрикционных свойств
RU2423214C1 (ru) * 2009-12-21 2011-07-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Способ восстановления прецизионных деталей
CN102643707A (zh) * 2012-04-06 2012-08-22 北京东泽达科技有限公司 一种轮轨液体润滑减摩修复剂、制备方法及其应用

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2157860C2 (ru) * 1998-09-25 2000-10-20 Военный автомобильный институт Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционного покрытия
RU2319790C1 (ru) * 2006-08-14 2008-03-20 Открытое Акционерное Общество "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ") Способ обработки рабочей поверхности детали узла трения для придания ей износостойких и антифрикционных свойств
US20080058231A1 (en) * 2006-08-31 2008-03-06 Chevron Oronite Company Llc Method for forming tetraoxy-silane derived antiwear films and lubricating oil compositions therefrom
RU2423214C1 (ru) * 2009-12-21 2011-07-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Способ восстановления прецизионных деталей
CN102643707A (zh) * 2012-04-06 2012-08-22 北京东泽达科技有限公司 一种轮轨液体润滑减摩修复剂、制备方法及其应用

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574548C1 (ru) * 2014-11-21 2016-02-10 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Способ нанесения антифрикционных покрытий на упорные поверхности пятникового узла

Also Published As

Publication number Publication date
EA201300711A1 (ru) 2014-09-30
EA022791B1 (ru) 2016-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Marian et al. Effective usage of 2D MXene nanosheets as solid lubricant–Influence of contact pressure and relative humidity
CN105176628B (zh) 石墨烯负载纳米氧化物的润滑油的制备方法
Zhao et al. Synthesis of thermally reduced graphite oxide in sulfuric acid and its application as an efficient lubrication additive
Shen et al. Tribological properties and tribochemical analysis of nano-cerium oxide and sulfurized isobutene in titanium complex grease
Yao et al. Imidazolium hexafluorophosphate ionic liquids as high temperature lubricants for steel–steel contacts
Wang et al. Nitrogen-doped porous carbon nanospheres derived from hyper-crosslinked polystyrene as lubricant additives for friction and wear reduction
Wang et al. Anti-corrosion and wear resistance properties of polymer composite coatings: Effect of oily functional fillers
CN109248843A (zh) 一种发动机轴瓦润滑耐磨涂层加工工艺
CN102911774A (zh) 一种含碳纳米管的润滑脂及其制备方法
Wen et al. Synergy between covalent organic frameworks and surfactants to promote water-based lubrication and corrosion resistance
CN109504438A (zh) 一种加氢缓蚀剂
CN106811265A (zh) 石墨烯改性润滑油的制备方法、得到的产品及用途
RU2510433C1 (ru) Способ нанесения антифрикционных покрытий на боковую поверхность рельса
US9688937B2 (en) Method for producing a stable boric solution
Wang et al. Tribological behavior of a novel organic molybdenum containing dimercaptothiadiazole as a multifunctional additive in biodegradable base oil
CN104789089A (zh) 热固性减磨耐磨MoS2基涂层材料及其制备和使用方法
Xia et al. Influence of hydroxyl group functionalization and alkyl chain length on physicochemical and antiwear properties of hexafluorophosphate imidazolium ionic liquids
CN105038903B (zh) 一种钛合金表面固态原位复合减摩抗磨材料
US9809777B2 (en) Process for producing lubricants containing nanoparticles
Jiang et al. How to improve superlubricity performance of diketone at steel interface: Effects of oxygen gas
CN105086558A (zh) 一种电网架空导线防腐涂料
Zhang et al. Transforming water-soluble carbon dots with high particle size regularity as the high-performance oil-based lubricant additives by one-step surface modification
KR101322073B1 (ko) 신선 윤활제 및 신선 방법
RU2514919C1 (ru) Пластичная смазка
CN104877743A (zh) 一种航空喷气机防腐型润滑油及其生产方法

Legal Events

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

Effective date: 20170215