RU2615024C1 - Шаровая опора - Google Patents

Шаровая опора Download PDF

Info

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
Application number
RU2016104640A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Виноградов
Александр Иванович Маслов
Ирина Алексеевна Теплякова
Сергей Владимирович Шалыга
Александр Владимирович Шишурин
Original Assignee
Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
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 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" filed Critical Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
Priority to RU2016104640A priority Critical patent/RU2615024C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2615024C1 publication Critical patent/RU2615024C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C11/00Pivots; Pivotal connections
    • F16C11/04Pivotal connections
    • F16C11/06Ball-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)

  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.
RU2016104640A 2016-02-11 2016-02-11 Шаровая опора RU2615024C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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