RU2584314C2 - Износостойкий элемент, взаимодействующий с абразивной средой - Google Patents

Износостойкий элемент, взаимодействующий с абразивной средой Download PDF

Info

Publication number
RU2584314C2
RU2584314C2 RU2014102367/02A RU2014102367A RU2584314C2 RU 2584314 C2 RU2584314 C2 RU 2584314C2 RU 2014102367/02 A RU2014102367/02 A RU 2014102367/02A RU 2014102367 A RU2014102367 A RU 2014102367A RU 2584314 C2 RU2584314 C2 RU 2584314C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wear
metal
resistant
shell
resistant element
Prior art date
Application number
RU2014102367/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014102367A (ru
Inventor
Андрей Евгеньевич Малашко
Original Assignee
Андрей Евгеньевич Малашко
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 Андрей Евгеньевич Малашко filed Critical Андрей Евгеньевич Малашко
Publication of RU2014102367A publication Critical patent/RU2014102367A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584314C2 publication Critical patent/RU2584314C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение относится к износостойкому элементу, взаимодействующему с абразивной средой, и может быть использовано в машиностроении в разных областях промышленности, в частности, изобретение может быть использовано для изготовления рабочих органов машин разного назначения, взаимодействующих с абразивной средой. Упомянутый износостойкий элемент содержит износостойкое монолитное тело, выполненное из смеси кремнистого или марганцовистого флюса с порошком карбида бора, или карбида вольфрама, или карбида титана, подвергнутых термическому воздействию. Упомянутое тело расположено в полости металлической трубчатой оболочки, полость которой имеет круглое, или прямоугольное, или треугольное, или эллиптическое сечение. Упомянутый износостойкий элемент имеет зону диффузии, полученную за счет высокотемпературного воздействия и расположенную между упомянутыми телом и оболочкой. Ширина упомянутой зоны диффузии составляет от 10 до 30% толщины металлической трубчатой оболочки, а на внешней стороне металлической трубчатой оболочки выполнена опорная поверхность, обеспечивающая возможность присоединения износостойкого элемента посредством газовой или электрической сварки к металлической поверхности рабочего органа. Обеспечивается получение износостойкого элемента, обладающего высокой прочностью и возможностью продолжительного динамического взаимодействия с абразивной средой. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению в разных областях промышленности, в частности, может быть использовано для изготовления рабочих органов машин различного назначения, взаимодействующих с абразивной средой. Изобретение представляет собой конструктивный элемент, который изготовляется и устанавливается на оборудовании, которое предназначено для продолжительного взаимодействия с абразивными смесями. Устройство предназначено для повышения износоустойчивости рабочих органов, а также тех их частей, которые подвергаются максимальному динамическому и статическому воздействию абразивной среды.
В частности, изобретение предназначено для рабочих органов разных сепараторов, перекачивающих агрегатов, элеваторов, погрузочных машин и транспортеров. Применение устройства повышает износоустойчивость рабочих органов и обеспечивает увеличение их эксплуатационного ресурса, а также снижение себестоимости эксплуатации оборудования.
Изобретение относится к износоустойчивым элементам, которым может быть придана любая пространственная конфигурация в зависимости от конфигурации рабочего органа машины.
Известна конструкция износоустойчивого элемента пространственной конфигурации, выполненного в виде монолитного тела из полимерных материалов
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB).
Недостатком известной конструкции является то, что полимерный износоустойчивый элемент представляет собой рабочее тело, укрепленное армирующими элементами в виде фибры из металла или других высокопрочных элементов, которые повышают прочность конструкции.
Применение полимерных износоустойчивых элементов повышает себестоимость эксплуатации оборудования из-за высокой стоимости, обусловленной сложностью и продолжительностью изготовления. Кроме того, такого типа износоустойчивые элементы имеют значительно меньшую прочность в сравнении с металлическими элементами и, соответственно, меньший эксплуатационный ресурс.
Важным недостатком известных износоустойчивых элементов является то, что они требуют специальных креплений на поверхности рабочего органа. Эти крепления должны надежно фиксировать элемент на поверхности рабочего органа. Кроме того, такая конструкция усложняет конструкцию агрегата и требует дополнительных трудовых и материальных затрат на профилактику фиксации износоустойчивого элемента.
Наиболее близким аналогом предложенного изобретения является износостойкий элемент, взаимодействующий с абразивной средой, включающий корпус, связанный с износостойким монолитным телом, содержащим карбиды металлов (RU 2376442 С2, МПК B22F 7/00, 20.12.2009).
Недостатком известного технического решения является то, что соединение износостойкого монолитного тела с корпусом не обладает высокой прочностью, так как не предусматривается регламентированное диффузионное взаимодействие между указанными монолитным телом и корпусом. Это существенно ограничивает область применения устройства, и оно не может быть применено в устройствах, взаимодействующих с абразивной средой при значительных динамических нагрузках.
Задачей изобретения являются усовершенствование конструкции износоустойчивого элемента, взаимодействующего с абразивной средой, за счет того, что:
- износостойкий элемент содержит износостойкое монолитное тело, выполненное из смеси кремнистого или марганцовистого флюса с порошком карбида бора, или карбида вольфрама, или карбида титана, подвергнутых термическому воздействию;
- монолитное тело расположено внутри корпуса - в полости металлической трубчатой оболочки;
- полость трубчатой оболочки имеет круглое, или прямоугольное, или треугольное, или эллиптическое сечение;
- износостойкий элемент имеет зону диффузии, полученную за счет высокотемпературного воздействия и расположенную между монолитным телом и оболочкой;
- ширина зоны диффузии составляет от 10 до 30% толщины металлической трубчатой оболочки;
- на внешней стороне металлической трубчатой оболочки выполнена опорная поверхность для присоединения износостойкого элемента к металлической поверхности рабочего органа.
Технический результат от использования изобретения состоит в том, что физико-механические свойства устройства обеспечивают высокую прочность и возможность продолжительного динамического взаимодействия с абразивной средой.
Выполнение износоустойчивого элемента с опорной поверхностью за счет сварного соединения позволяет обеспечить высокую степень крепления к рабочему органу, предотвращая вероятные потери дорогостоящего высокопрочного металла.
Применение внешней металлической оболочки позволяет выполнять ее из металла, физико-механические свойства которого аналогичны физико-механическим свойствам металла, из которого изготовлен рабочий орган агрегата.
Универсальность изделия заключается в широком диапазоне средств, где оно может быть использовано. Устройство предусматривает возможность придания ему разной пространственной формы в зависимости от применяемого оборудования.
Конструкция устройства предусматривает возможность минимизации потерь дорогостоящего высокопрочного металла за счет крепления металлической оболочки с помощью сварки к рабочему органу агрегата.
Соединение монолитного тела к оболочке происходит за счет диффузии, происходящей при высокотемпературной обработке изделия соответствующей формы и геометрических параметров. Это обеспечивает возможность придания любой необходимой формы износоустойчивому элементу.
Изготовление устройства имеет низкую себестоимость и возможность реализации высокого уровня механизации технологического процесса. Устройство обеспечивает высокое качество крепления и возможность эксплуатации износоустойчивого элемента на протяжении продолжительного срока до полного износа.
Поставленная задача решается за счет того, что износостойкий элемент, взаимодействующий с абразивной средой, включает корпус, связанный с износостойким монолитным телом, содержащим карбиды металлов
Согласно изобретению, упомянутый износостойкий элемент содержит износостойкое монолитное тело, выполненное из смеси кремнистого или марганцовистого флюса с порошком карбида бора, или карбида вольфрама, или карбида титана, подвергнутых термическому воздействию. Монолитное тело расположено внутри корпуса - в полости металлической трубчатой оболочки, полость которой имеет круглое, или прямоугольное, или треугольное, или эллиптическое сечение. Износостойкий элемент имеет зону диффузии, полученную за счет высокотемпературного воздействия и расположенную между упомянутыми телом и оболочкой. Ширина упомянутой зоны диффузии составляет от 10 до 30% толщины металлической трубчатой оболочки. На внешней стороне металлической трубчатой оболочки выполнена опорная поверхность, обеспечивающая возможность присоединения износостойкого элемента посредством газовой или электрической сварки к металлической поверхности рабочего органа.
Изобретение иллюстрируется схемами, где на фиг. 1 показана продольная вертикальная проекция прямолинейного износоустойчивого элемента; на фиг. 2 - сечение износоустойчивого элемента; на фиг. 3 - износоустойчивый элемент в рабочем положении.
Износоустойчивый элемент включает тело 1 из карбида бора, или карбида вольфрама, или карбида титана в смеси с флюсом, подвергнутых термическому воздействию до состояния монолитного тела.
Монолитное тело износоустойчивого элемента 1 расположено внутри полости металлической трубчатой оболочки 2, полость которой имеет сечение круглой, или прямоугольной, или треугольной, или эллиптической формы.
За счет высокотемпературного взаимодействия между внешней поверхностью монолитного тела 1 и внутренней поверхностью металлической трубчатой оболочки 2 расположена контактная зона диффузии металлов 3, ширина которой составляет от 10 до 30% толщины трубчатой оболочки.
С внешней стороны трубчатой трубчатой оболочки 3 расположена опорная поверхность 4, которая выполнена с возможностью взаимодействия с помощью газовой или электрической сварки с металлической поверхностью рабочего органа 5.
Металлическая трубчатая оболочка 2 за зоной опорной поверхности выполнена с возможностью удаления ее с поверхности износоустойчивого элемента под воздействием абразивной среды.
Устройство предназначено в качестве армирующего элемента для рабочих органов агрегатов, взаимодействующих с абразивными средами. В качестве абразивной среды может быть пульпа, которая состоит из жидкой и твердой фаз, при разных соотношениях составляющих компонентов. В качестве твердой фазы, как правило, используется измельченная минеральная масса - измельченная руда, которая применяется на обогатительных фабриках для получения концентрата с повышенным содержанием полезного компонента для металлургической промышленности.
Кроме того, абразивной средой может быть сыпучая масса, которая взаимодействует с исполнительными механизмами агрегатов, перемещающих сыпучую горную массу разного гранулометрического состава и физико-механических свойств.
Применительно к любому исполнительному органу, конфигурация износоустойчивого элемента может быть различной. Необходимые геометрические параметры износоустойчивого элемента обеспечиваются при изготовлении металлической полой оболочки, физико-механические свойства которой позволяют изменять его форму до формирования монолитного тела высокой прочности.
Особенностью заявляемого устройства является то, что непосредственно на стадии изготовления представляется возможным придавать изделию готовую форму без применения сложной механической и тем более термической обработки.
Износоустойчивый элемент реализуется следующим образом.
Применительно к заданному типу оборудования изготовляется трубчатая металлическая оболочка 2. Трубчатой оболочке 2 может придаваться различная пространственная форма в зависимости от типа применяемого оборудования, на котором устанавливается износоустойчивый элемент.
В качестве заготовки используется металлическая трубчатая оболочка необходимого диаметра. Могут применяться трубы разного диаметра, которые изготовляются серийно.
Требования к оболочке 2 обусловлены тем, что их крепление к рабочему органу 5 машины осуществляется в основном с помощью газовой или электродуговой сварки 4. Прочность крепления элемента зависит от физико-механических свойств металла 1 металлической оболочки 2, так как место сварки 4 подвергается максимальному статическому и динамическому воздействию при работе оборудования.
В зависимости от назначения рабочего органа 5 оборудования, металлическая оболочка 2 может быть выбрана различного сечения, например прямоугольного, эллиптического, круглого или треугольного. Это обусловлено способом крепления оболочки 2, геометрическими параметрами и пространственной конфигурацией поверхности, к которой крепится металлическая оболочка 2. При выборе оболочки 2 учитывается возможность не только ее крепления к поверхности рабочего органа 5, но и возможность придания ей необходимой формы.
После выбора металлической оболочки 2 с заданными геометрическими параметрами и физико-механическими свойствами, осуществляют выбор металла, применяемого в качестве износоустойчивого элемента. Наиболее распространенными для этих видов износоустойчивых элементов являются карбиды бора, титана или вольфрама. Могут применяться и другие известные высокопрочные сплавы, стойкие к воздействию абразивной среды.
Порошок высокопрочного металла 1 смешивают с флюсом. Флюс обеспечивает формирование однородного металлического тела при последующем термическом воздействии. В качестве флюса может применяться кремнистый или марганцовистый флюсы. Основным требованием к флюсу является образование с его помощью монолитного высокопрочного тела 1 износоустойчивого элемента при термической обработке без потери его прочностных характеристик.
После смешивания до равномерного состояния, порошок с карбидом металла засыпают в трубчатую оболочку 2, равномерно его распределяют и уплотняют. Для этой цели могут использоваться вибрационные столы или вибраторы, размещаемые в полости металлической оболочки.
После полного засыпания порошка с карбидом металла в полость металлической оболочки 2, ее подвергают термическому воздействию. Термическая обработка может осуществляться в инфракрасных или индукционных печах, температурный режим термического воздействия которых выбирают исходя из расчета взаимодействия порошка с карбидом металла с флюсом и модификации металлического порошка в монолитное тело 1.
Особое значение при формировании монолитного тела 1 износоустойчивого элемента уделяется формированию зоны диффузии 3 между боковой поверхностью монолитного тела 1 и внутренней боковой поверхностью трубчатой металлической оболочки 2. Это необходимо ввиду того, что от силы сцепления между телом износоустойчивого элемента 1 и внутренней поверхностью трубчатой оболочки 2 зависит степень фиксации износоустойчивого элемента на рабочем органе 5 применяемого оборудования.
Проведенные исследования показали, что ширина зоны диффузии 3 должна быть регламентированной и составлять от 10 до 30% толщины трубчатой оболочки. При толщине зоны диффузии 3 менее 10% не обеспечивается необходимая сила сцепления между износоустойчивым элементом и внутренней частью оболочки. При увеличении зоны диффузии 3 свыше 30% не обеспечивается прирост силы сцепления. Кроме того, это приводит к увеличению себестоимости изготовления износоустойчивых элементов.
В результате выполненных работ образуется износоустойчивый элемент, который включает монолитное тело 1 заданной пространственной конфигурации и геометрических параметров. Полученное тело износоустойчивого элемента состоит из смеси карбида высокопрочного металла: бора или вольфрама, или карбида титана в смеси с флюсом, которые подвернуты термическому воздействию до образования монолитного тела.
Монолитное тело 1 расположено внутри полости металлической трубчатой оболочки 2, полость которой имеет сечение круглой, или прямоугольной, или треугольной, или эллиптической формы.
За счет высокотемпературного воздействия, между внешней поверхностью монолитного износоустойчивого тела и внутренней поверхностью металлической оболочки расположена контактная зона диффузии.
Ширина зоны диффузии составляет от 10 до 30% толщины оболочки металлического трубчатого элемента.
С внешней стороны трубчатой оболочки расположена опорная поверхность 4, выполненная с возможностью взаимодействия с помощью газовой или электрической сварки с металлической поверхностью рабочего органа 5.
Металлическая трубчатая оболочка 2 элемента за зоной опорной поверхности 4 выполнена с возможностью удаления ее с поверхности износоустойчивого элемента под воздействием абразивной среды.
После изготовления износоустойчивого элемента заданной формы его закрепляют на поверхности рабочего органа 5 с помощью газовой или электродуговой сварки 4. При выполнении сварочных работ плавлением металла оболочки образуют опорную поверхность 4 в виде зоны диффузии между поверхностью рабочего органа 5 и внешней частью металлической оболочки 2. Эта зона определяет степень связи износоустойчивого элемента с рабочим органом 5.
Закрепленный к рабочему органу 5 износоустойчивый элемент в процессе работы оборудования входит во взаимодействие с абразивной средой. В процессе взаимодействия происходит интенсивное удаление малопрочной металлической оболочки 2 за зоной, образованной опорной поверхностью 4. Опорная поверхность 4 обеспечивает фиксацию износоустойчивого элемента до его полного истирания в процессе эксплуатации.
Проведенные исследования и опытные - промышленные - испытания показали, что конструкция износоустойчивого элемента, применяемого для технологического оборудования различного назначения, имеет высокую рентабельность при изготовлении.
Износоустойчивый элемент имеет высокие эксплуатационные свойства и обеспечивает возможность работы оборудования на протяжении продолжительного периода времени без затрат времени на ремонт или восстановление.
Достоинством конструкции устройства износоустойчивого элемента является то, что при его изготовлении могут быть использованы композиции любых твердосплавных порошков для получения необходимых физико-механических свойств готового изделия.

Claims (1)

  1. Износостойкий элемент, взаимодействующий с абразивной средой, отличающийся тем, что упомянутый износостойкий элемент содержит износостойкое монолитное тело, выполненное из смеси кремнистого или марганцовистого флюса с порошком карбида бора, или карбида вольфрама, или карбида титана, подвергнутых термическому воздействию, упомянутое тело расположено в полости металлической трубчатой оболочки, полость которой имеет круглое, или прямоугольное, или треугольное, или эллиптическое сечение, при этом упомянутый износостойкий элемент имеет зону диффузии, полученную за счет высокотемпературного воздействия и расположенную между упомянутыми телом и оболочкой, причем ширина упомянутой зоны диффузии составляет от 10 до 30% толщины металлической трубчатой оболочки, а на внешней стороне металлической трубчатой оболочки выполнена опорная поверхность, обеспечивающая возможность присоединения износостойкого элемента посредством газовой или электрической сварки к металлической поверхности рабочего органа.
RU2014102367/02A 2013-01-28 2014-01-24 Износостойкий элемент, взаимодействующий с абразивной средой RU2584314C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA201301045A UA112634C2 (uk) 2013-01-28 2013-01-28 Зносостійкий елемент, що взаємодіє з абразивним середовищем
UAA201301045 2013-01-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014102367A RU2014102367A (ru) 2015-07-27
RU2584314C2 true RU2584314C2 (ru) 2016-05-20

Family

ID=53761881

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014102367/02A RU2584314C2 (ru) 2013-01-28 2014-01-24 Износостойкий элемент, взаимодействующий с абразивной средой

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2584314C2 (ru)
UA (1) UA112634C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2042499C1 (ru) * 1993-02-03 1995-08-27 Елена Николаевна Тимофеева Способ изготовления металлоабразивных элементов
WO2000030808A1 (en) * 1998-11-23 2000-06-02 Ultimate Abrasive Systems, L.L.C. Method for making a sintered article and products produced thereby
US6287360B1 (en) * 1998-09-18 2001-09-11 Smith International, Inc. High-strength matrix body
RU2376442C2 (ru) * 2004-04-28 2009-12-20 Ти Ди Уай Индастриз, Инк. Буровое долото и способ его изготовления
RU2447194C1 (ru) * 2010-08-03 2012-04-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный аграрный университет" (АГАУ) Способ химико-термической обработки режущей кромки стального рабочего органа почвообрабатывающего орудия

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2042499C1 (ru) * 1993-02-03 1995-08-27 Елена Николаевна Тимофеева Способ изготовления металлоабразивных элементов
US6287360B1 (en) * 1998-09-18 2001-09-11 Smith International, Inc. High-strength matrix body
WO2000030808A1 (en) * 1998-11-23 2000-06-02 Ultimate Abrasive Systems, L.L.C. Method for making a sintered article and products produced thereby
RU2376442C2 (ru) * 2004-04-28 2009-12-20 Ти Ди Уай Индастриз, Инк. Буровое долото и способ его изготовления
RU2447194C1 (ru) * 2010-08-03 2012-04-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный аграрный университет" (АГАУ) Способ химико-термической обработки режущей кромки стального рабочего органа почвообрабатывающего орудия

Also Published As

Publication number Publication date
UA112634C2 (uk) 2016-10-10
RU2014102367A (ru) 2015-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gamit et al. Joining of mild steel pipes using microwave hybrid heating at 2.45 GHz and joint characterization
Şimşir et al. An investigation into stainless-steel/structural-alloy-steel bimetal produced by shell mould casting
Rathee et al. Investigating the effects of SiC particle sizes on microstructural and mechanical properties of AA5059/SiC surface composites during multi-pass FSP
Sallam et al. Failure analysis and flexural behavior of high chromium white cast iron and AISI4140 Steel bimetal beams
Cacace et al. Using recycled material to produce gas-atomized metal powders for additive manufacturing processes
RU2584314C2 (ru) Износостойкий элемент, взаимодействующий с абразивной средой
Shin Tool geometry effect on the characteristics of dissimilar friction stir spot welded bulk metallic glass to lightweight alloys
Saha et al. Microstructure and work hardening behavior of micro-plasma arc welded AISI 316L sheet joint
RU2583977C2 (ru) Способ изготовления рабочего органа технологического оборудования с износостойким элементом, взаимодействующим с абразивной средой
KR20140064953A (ko) 열간 압연용 롤
CN109707044A (zh) 钢结构房屋用连接结构
Peremitko Wear-resistant arc surfacing over the layer of alloying charge
Vojtovych et al. Mechanical characteristics and wear resistance of the cladding layers obtained by melting of cored wires with simultaneous vibration of substrate
Eroglu et al. Diffusion bonding between high chromium white iron and low carbon steel
CA2523881A1 (en) Hardsurfacing consumable
CN104072042A (zh) 一种高耐磨重载地坪材料及其制备和施工方法
CN104984904A (zh) 一种抗磨损振动筛筛板的制备方法
Ertürk et al. Fabricating of steel/cast iron composite by casting route
RU2637849C2 (ru) Порошковая проволока для наплавки
TW201134554A (en) Wear-resistant roller and mothod for producing the same
Viňáš et al. Resistance of cladding layers made by FCAW method to erosive wear
Uzun et al. Friction stir welding of foamable AlSi7 reinforced by B4C
Voloshin et al. Method for manufacture of large-sized forged-cast billets using electroslag welding
Saraev et al. Enhancing coating properties by application of pulsed arc surfacing method when modifying the molten metal by composite powder materials
Sarkar et al. Some aspects on the welding characteristics and formation of microstructures in a newly developed coated electrode for austempered ductile iron (ADI)