RU2615024C1 - Шаровая опора - Google Patents
Шаровая опора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2615024C1 RU2615024C1 RU2016104640A RU2016104640A RU2615024C1 RU 2615024 C1 RU2615024 C1 RU 2615024C1 RU 2016104640 A RU2016104640 A RU 2016104640A RU 2016104640 A RU2016104640 A RU 2016104640A RU 2615024 C1 RU2615024 C1 RU 2615024C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ball stud
- metal
- spherical
- spherical surface
- housing
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C11/00—Pivots; Pivotal connections
- F16C11/04—Pivotal connections
- F16C11/06—Ball-joints; Other joints having more than one degree of angular freedom, i.e. universal joints
Landscapes
- Rolling Contact Bearings (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области авиа- и ракетостроительного машиностроения и может быть использовано в создании узлов трения, где в качестве опор скольжения используются сферические шарнирные подшипники. Шаровая опора содержит корпус, выполненный из двух крышек, независимо соединенных между собой, металлический шаровой палец, заключенный в корпус, вкладыш полимерный, наполнитель с металлическими гранулами. Материал шарового пальца выполнен из легированного сплава ЭП517Ш, а на его сферической поверхности методом вакуумно-дугового ионно-плазменного осаждения нанесено покрытие Ni-Cr-Mo-Ti редкоземельного металла Gd. Таким образом, используя данную лигатуру осаждения совместно с РЗМ Gd, на сферической поверхности шарового пальца формируется дополнительное антифрикционное покрытие, содержащее пластичную металлическую матрицу на основе Ni с РЗМ Gd и твердые частицы карбидов металлов Cr, Mo, W, Ti. Керамический оксид, стабилизированный гадолинием, благодаря высокой твердости керамики, позволяет защитить сферическую поверхность шарового пальца, тем самым повысить износостойкость и выровнять средние значения контактных давлений рабочих поверхностей сферических шарнирных подшипников. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области авиа- и ракетостроительного машиностроения и может быть использовано в создании узлов трения, где в качестве опор скольжения используются сферические шарнирные подшипники (СШП).
Специфические условия трения несущих поверхностей СШП, заключающихся, например, в практической невозможности достижений идеального геометрического подобия сферических поверхностей внутренних и наружных колец подшипников, приводят к неточности в определении коэффициентов трения. Необходимость оценки влияния геометрических параметров подшипника на его работоспособность, а также определение его ресурса как в воздушной среде, так и в вакууме, остаются нерешенными задачами и до сегодняшнего времени.
Материал, из которого изготовлен подшипник (основа), исходя из основных прочностных характеристик, жаростойкости и жаропрочности, определяет предельные рабочие нагрузки и температуры, а также скорость окислительных и коррозионных процессов.
Покрытия, нанесенные на поверхности трения, своими характеристиками определяют фрикционные параметры трения, износостойкость и, как следствие, ресурс сферических подшипников.
Наличие и вид продуктов износа, размер и форма их частиц, твердость, количество - достаточно сильно сказываются на работоспособности СШП. Они могут или ускорять процесс изнашивания, в случае их абразивного характера, или влиять на взаимное положение колец подшипника, вплоть до заклинивания, при их большом количестве и малом радиальном зазоре, а могут, участвуя в процессе передеформирования покрытия, продлевать его живучесть.
Температура изменяет геометрические характеристики и контактные параметры СШП в небольшой степени, но сильно влияет на физико-химическое состояние твердосмазочного покрытия, определяя его фрикционные и износные характеристики, а следовательно, и работоспособность СШП в целом.
Влияние скорости скольжения на работоспособность СШП с твердосмазочными покрытиями изучено недостаточно. При низких скоростях скольжения увеличение температуры во фрикционном контакте незначительно и можно полагать, что изменение скорости в небольших пределах мало скажется на работоспособность СШП. Процесс разрушения и восстановления защитных пленок от скорости скольжения, по всей вероятности, будет характеризоваться видом твердосмазочного покрытия и может быть определен только в конкретных условиях.
СШП с твердосмазочными покрытиями в основном изготавливаются из качественных легированных сталей и сплавов, механические характеристики которых, а именно модуль упругости и коэффициент Пуассона отличаются в зависимости от марки незначительно (ЭП517Ш, ВКС-170 и т.д.).
Исходя из оптимальных условий работы СШП, а также принимая во внимание возможность дальнейшего увеличения рабочих температур, в качестве материала основы выбраны легированные стали типа ЭП 678, ЭП 517Ш и т.д., как наиболее перспективные для узлов трения данного типа.
Жесткие требования, предъявляемые к создаваемому узлу трения, а именно, низкое, менее 0,3, значение коэффициента трения, как в воздушной среде, так и в вакууме, надежная работоспособность при высоких, до 700°С температурах и минусовых температурах, давления до 186 МПа, не позволили принять в качестве антифрикционного слоя все существующие типы твердосмазочных покрытий.
Они могут быть решены при условии создания и использования в СШП новых износостойких антифрикционных твердосмазочных покрытий.
Известны сферические шаровые опоры с подшипниками скольжения (А.с. СССР №2016277, F16C11/06, 1992; патент РФ №2049376, F16C11/06, 1994; патент РФ №2338936, F16C11/06, 2007).
Наиболее близким по набору существенных признаков является техническое решение по патенту РФ №2352829, F16C11/06, 2009 г.
Шаровая опора содержит корпус, состоящий из двух крышек 1 и 2 (фиг. 1), независимо соединенных между собой, металлический шаровой палец 3, заключенный в корпус, вкладыш полимерный 4, наполнитель 5 с металлическими гранулами 6. Вкладыш 4 выполнен из твердосмазочного материала (фторопласт-4, УПА-6/15 и др.). Наполнитель 5 выполнен из полимера модифицированного металлическими гранулами 6.
Недостатком данной сферической шаровой опоры является недостаточная износостойкость трущихся поверхностей шарового пальца и вкладыша полимерного в условиях большого разброса рабочих температур от -40 до +700°С и достаточно высокого давления, до 186 МПа, рабочих поверхностей. Это связано с тем, что коэффициент трения трущихся поверхностей значительно превосходит числовой показатель 0,3, а также и то, что при одинаковых величинах средних давлений максимальные контактные давления значительно отличаются друг от друга.
Антифрикционные свойства оцениваются по способности материалов трущихся деталей и слоя смазки обеспечивать малое трение в заданных диапазонах действующих факторов, а также в предлагаемом варианте присутствует свойство не схватываться при трении, а прирабатываться и образовывать на поверхностях трения (рабочих поверхностях) прочные слои новых антифрикционных материалов, тем самым повышая износостойкость сферической опоры в целом.
Указанная задача решается за счет того, что в шаровой опоре, содержащей корпус, выполненный из двух частей в виде крышек, неразъемно соединенных между собой, с заключенным в корпус шаровым пальцем со сферической головкой, при этом пространство между шаровым пальцем и корпусом заполнено вкладышем и наполнителем с металлическими гранулами. Шаровой палец выполнен из легированного сплава ЭП 517Ш, а на его сферической поверхности методом вакуумно-дугового ионно-плазменного осаждения нанесено покрытие Ni-Cr-Mo-W-Ti редкоземельного металла (РЗМ) Gd 7.
Технической задачей является повышение износостойкости шаровой опоры со сферическим подшипником скольжения в большем разбросе рабочих температур от -40 до +700°С, путем максимального выравнивания средних значений контактных давлений рабочих поверхностей.
Таким образом, используя данную лигатуру осаждения совместно с РЗМ Gd, на сферической поверхности шарового пальца формируется дополнительное антифрикционное покрытие, содержащее пластичную металлическую матрицу на основе Ni с РЗМ Gd и твердые частицы карбидов металлов Cr, Mo, W, Ti.
Таким образом, керамический оксид, стабилизированный гадолинием, благодаря высокой твердости керамики, позволяет защитить сферическую поверхность шарового пальца, тем самым повысить износостойкость и выровнять средние значения контактных давлений рабочих поверхностей СШП.
Claims (1)
- Шаровая опора, содержащая корпус, выполненный из двух частей в виде крышек, неразъемно соединенных между собой, с заключенным в корпус шаровым пальцем со сферической головкой, при этом пространство между шаровым пальцем и корпусом заполнено вкладышем и наполнителем с металлическими гранулами, отличающийся тем, что материал шарового пальца выполнен из сплава ЭП517Ш, а на его сферической поверхности методом вакуумно-дугового ионно-плазменного осаждения лигатуры Ni-Cr-Mo-W-Ti с редкоземельным металлом Gd образованы пластичная металлическая матрица на основе Ni с редкоземельным металлом Gd и твердые частицы карбидов Cr, Mo, W, Ti.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016104640A RU2615024C1 (ru) | 2016-02-11 | 2016-02-11 | Шаровая опора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016104640A RU2615024C1 (ru) | 2016-02-11 | 2016-02-11 | Шаровая опора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2615024C1 true RU2615024C1 (ru) | 2017-04-03 |
Family
ID=58506943
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016104640A RU2615024C1 (ru) | 2016-02-11 | 2016-02-11 | Шаровая опора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2615024C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB929886A (en) * | 1960-04-06 | 1963-06-26 | Eng Productions Clevedon Ltd | Improvements in or relating to the manufacture of low-friction bearing materials andbearing elements |
RU2114332C1 (ru) * | 1994-02-04 | 1998-06-27 | Лицей N 142 г.Красноярска | Шаровой шарнир |
RU2130558C1 (ru) * | 1998-12-07 | 1999-05-20 | Гун Игорь Геннадьевич | Шаровой шарнир |
RU2352829C1 (ru) * | 2007-11-14 | 2009-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ) | Шаровая опора |
RU2432506C2 (ru) * | 2007-04-04 | 2011-10-27 | Сэнт-Гобэн Перформанс Пластикс Пампус Гмбх | Шарнирная опора и ее применение в шаровом шарнире |
RU2574300C1 (ru) * | 2014-10-09 | 2016-02-10 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") | Шаровая опора |
-
2016
- 2016-02-11 RU RU2016104640A patent/RU2615024C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB929886A (en) * | 1960-04-06 | 1963-06-26 | Eng Productions Clevedon Ltd | Improvements in or relating to the manufacture of low-friction bearing materials andbearing elements |
RU2114332C1 (ru) * | 1994-02-04 | 1998-06-27 | Лицей N 142 г.Красноярска | Шаровой шарнир |
RU2130558C1 (ru) * | 1998-12-07 | 1999-05-20 | Гун Игорь Геннадьевич | Шаровой шарнир |
RU2432506C2 (ru) * | 2007-04-04 | 2011-10-27 | Сэнт-Гобэн Перформанс Пластикс Пампус Гмбх | Шарнирная опора и ее применение в шаровом шарнире |
RU2352829C1 (ru) * | 2007-11-14 | 2009-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ) | Шаровая опора |
RU2574300C1 (ru) * | 2014-10-09 | 2016-02-10 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") | Шаровая опора |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Su et al. | Comparison of tribological behavior of three films—TiN, TiCN and CrN—grown by physical vapor deposition | |
EP3286353B1 (en) | Coated sliding element | |
EP2554866B1 (en) | Anti-friction bearing | |
CN107835866B (zh) | 滑动构件及活塞环 | |
EP2833008B1 (en) | Sliding member | |
US9488275B2 (en) | Sliding element, in particular a piston ring, having a coating | |
US8746976B2 (en) | Sliding element with DLC coating | |
CN105793625B (zh) | 活塞环 | |
Zhang et al. | Microstructure and friction behavior of LaF3 doped Ti-MoS2 composite thin films deposited by unbalanced magnetron sputtering | |
Umanskyi et al. | Effect of TiB2 additives on wear behavior of NiCrBSi-based plasma-sprayed coatings | |
JP6259827B2 (ja) | ピストンリング用の耐摩耗性コーティング | |
US9181870B2 (en) | Element provided with at least one slide surface for use on an internal combustion engine | |
JP6424951B2 (ja) | 摺動部品および摺動構造体 | |
US20140137831A1 (en) | Cylinder Bore Coating System | |
RU2615024C1 (ru) | Шаровая опора | |
US20160230110A1 (en) | Nanocomposite solid lubricant coating | |
RU2579382C1 (ru) | Шаровая опора | |
Yamane et al. | Influence of counter material on friction and wear performance of PTFE–metal binary coatings | |
JP6181905B1 (ja) | 摺動部材及びピストンリング | |
Geaman et al. | Tribological properties of thermal spray coatings | |
Yamane et al. | Wear and friction mechanism of PTFE reservoirs embedded into thermal sprayed metallic coatings | |
Lee et al. | Metal nitride coatings by physical vapor deposition (PVD) for a wear resistant aluminum extrusion die | |
JP5685856B2 (ja) | 溶射皮膜 | |
Zdravecká et al. | Triboanalysis in industry for PVD-coated Stamping Dies | |
JP6875880B2 (ja) | 転がり軸受および硬質膜成膜方法 |