RU2630346C1 - Шаровая опора - Google Patents

Шаровая опора Download PDF

Info

Publication number
RU2630346C1
RU2630346C1 RU2016135508A RU2016135508A RU2630346C1 RU 2630346 C1 RU2630346 C1 RU 2630346C1 RU 2016135508 A RU2016135508 A RU 2016135508A RU 2016135508 A RU2016135508 A RU 2016135508A RU 2630346 C1 RU2630346 C1 RU 2630346C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
coating
friction
ball bearing
solid lubricating
Prior art date
Application number
RU2016135508A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Виноградов
Александр Иванович Маслов
Лариса Викторовна Елихина
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 RU2016135508A priority Critical patent/RU2630346C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2630346C1 publication Critical patent/RU2630346C1/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

  • Pivots And Pivotal Connections (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в качестве опорных узлов трения, способных сохранять свою работоспособность в широком диапазоне нагрузок и температур как в воздушной среде, так и в глубоком вакууме. Шаровая опора содержит корпус, выполненный из двух частей в виде крышек, жестко соединенных между собой, с заключенным в корпус шаровым пальцем со сферической головкой, разделенной во вкладыше, при этом между вкладышем и корпусом находится термопластичный наполнитель, а палец выполнен из сплава ВЖЛ, на сферической поверхности которого нанесено многослойное композиционное покрытие, со сдвиговым сопротивлением, меньшим сдвигового сопротивления шаровой опоры, при этом первый слой подложки методом гальванического покрытия выполнен из Та, второй слой из Ag нанесен электролитическим способом, а третий выполнен из твердосмазочного покрытия ВАП. На сферической поверхности шарового пальца сформировано многослойное твердосмазочное покрытие и методом гальванического покрытия подложка выполнена из Та и электролитического слоя Ag с последующими нанесениями твердосмазочного покрытия ВАП на обе его поверхности и с верхним слоем сплава ВЖЛ, нанесенного методом алитирования. Технический результат: повышение фрикционных характеристик, снижение коэффициента трения, а также снижение реверсивности процесса трения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в шаровых шарнирах опорных узлов трения рулевых механизмов различных транспортных средств.
Необходимость надежного функционирования опорных узлов трения с малым значением коэффициента трения вызвала широкие исследования в области твердых смазок и твердосмазочных покрытий (ТСП). ТСП представляют собой антифрикционные смазочные покрытия, обеспечивающие низкие коэффициенты трения и заданный ресурс работы узла трения. ТСП обладают высокой прочностью сцепления с основой и низким сопротивлением сдвигу, радиационно стойки, имеют малую склонность к разложению и старению. ТСП не загрязняют детали механизмов, отличаются простотой нанесения, особенно на большие опорные поверхности, и повышенной несущей способностью за счет более высоких прочностных свойств подложки.
Одним из основных факторов, определяющим диапазон применения ТСП, является их температурная стабильность. Различные типы ТСП предназначены для работы при температурах свыше 1000°С, они также работоспособны при работе в воздухе до 300°С и выше, в вакууме и в среде инертных газов - до значительно более высоких температур. Эти материалы применяют в низкочастотных узлах трения, в агрегатах пуска и остановки механизмов, когда другие смазочные материалы не обладают необходимой несущей способностью.
Применение ТСП позволяет избежать схватывания трущихся поверхностей в узлах трения, совершающих колебательные движения с небольшими амплитудами перемещения, а также в условиях фреттинг-коррозии.
Известны сферические шаровые опоры с подшипниками скольжения (а.с. СССР №2016277, F16C 11/06, 1992 г.; патент РФ №2049376, F16C 11/06, 1994 г.; патент РФ №2338936, F16C 11/06, 2007 г.; патент РФ №2432506, F16C 11/06, 2010 г.).
Наиболее близким по набору существенных признаков является техническое решение по патенту РФ №2588362, F16C 11/06, 2016 г., которое было принято авторами за ближайший аналог.
Шаровая опора содержит корпус, состоящий из двух крышек 1 и 2 (фиг. 1), неразъемно соединенных между собой, металлический шаровой палец 3, заключенный в корпус, выполнен их материала ВЖЛ, а на его поверхности сформировано многослойное композиционное покрытие со сдвиговым сопротивлением, меньшим сдвигового сопротивления шаровой опоры, при этом первый слой подложки методом гальванического покрытия выполнен из тантала, второй слой из серебра нанесен электролитическим способом, а третий выполнен из ТСП ВАП (микродисперсный молибден с лаком ФЛ), вкладыш полимерный 4, наполнитель 5 с металлическими гранулами 6. Вкладыш 4 выполнен из твердосмазочного материала (фторопласт-4, ЦПА-6/15 и др.). Наполнитель 5 выполнен из полимера, модифицированного металлическими гранулами 6.
Недостатком данной сферической шаровой опоры является то, что при изменении вектора нагрузки (т.е. по пути трения) происходит перераспределение зоны интенсивного изнашивания, что сильно влияет на физико-химическое состояние ТСП, его фрикционные и износные характеристики, а следовательно, и работоспособность СШП в целом.
Влияние скорости скольжения на работоспособность СШП с ТСП изучено недостаточно. При низких скоростях скольжения увеличение температуры во фрикционном контакте незначительно и можно полагать, что изменение скорости в небольших пределах мало скажется на работоспособности СШП. Процесс разрушения и восстановления защитных пленок от скорости скольжения, по всей вероятности, будет характеризоваться видом ТСП и может быть определен только в конкретных условиях.
Технической задачей является повышение фрикционных характеристик СШП, снижение коэффициента трения, а также снижение реверсивности процесса трения, что сказывается на процессах переформирования рабочих поверхностей, что в конечном итоге повышает ресурс работы шаровой опоры.
Указанная задача решается за счет того, что в шаровой опоре, содержащей корпус, выполненный из двух частей в виде крышек, жестко соединенных между собой, с заключенным в корпус шаровым пальцем со сферической головкой, размещенной во вкладыше, при этом между вкладышем и корпусом находится термопластичный наполнитель, палец выполнен из жаропрочного сплава ВЖЛ, на его сферическую поверхность нанесено многослойное композиционное покрытие со сдвиговым сопротивлением, меньшим сдвигового сопротивления шаровой опоры, при этом первый слой подложки методом гальванического покрытия выполнен из Та, второй слой из Ag нанесен электролитическим способом, а третий выполнен из твердосмазочного покрытия ВАП, на третьем слое композиционного покрытия сформировано дополнительное многослойное твердосмазочное покрытие, первый слой которого выполнен из твердосмазочного покрытия ВАП, второй - методом гальванического покрытия из Та, на который способом алитирования нанесен сплав ВЖЛ.
На представленных графических материалах изображено: на фиг. 1 - шаровая опора по патенту 2581362; фиг. 2 - шаровая опора с дополнительным многослойным покрытием, где:
1, 2 - крышки корпуса,
3 - палец,
4 - полимерный вкладыш,
5 - наполнитель,
6 - металлические гранулы наполнителя,
7 - структура многослойного композиционного покрытия.
Таким образом, формируя многослойное композиционное твердосмазочное покрытие на сферической поверхности пальца опоры, существенно снижаются направления движения в поверхностных слоях и значительно уменьшаются возникающие знакопеременные напряжения, которые увеличивают процесс изнашивания СШП.

Claims (1)

  1. Шаровая опора, содержащая корпус, выполненный из двух частей в виде крышек, жестко соединенных между собой, с заключенным в корпус шаровым пальцем со сферической головкой, разделенной во вкладыше, при этом между вкладышем и корпусом находится термопластичный наполнитель, а палец выполнен из сплава ВЖЛ, на сферической поверхности которого нанесено многослойное композиционное покрытие, со сдвиговым сопротивлением, меньшим сдвигового сопротивления шаровой опоры, при этом первый слой подложки методом гальванического покрытия выполнен из Та, второй слой из Ag нанесен электролитическим способом, а третий выполнен из твердосмазочного покрытия ВАП, отличающаяся тем, что на третьем слое композиционного покрытия сферической головки шарового пальца дополнительно сформировано многослойное твердосмазочное покрытие, первый слой которого выполнен из твердосмазочного покрытия ВАП, второй - методом гальванического покрытия из Та, на который методом алитирования нанесен сплав ВЖЛ.
RU2016135508A 2016-09-01 2016-09-01 Шаровая опора RU2630346C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135508A RU2630346C1 (ru) 2016-09-01 2016-09-01 Шаровая опора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135508A RU2630346C1 (ru) 2016-09-01 2016-09-01 Шаровая опора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2630346C1 true RU2630346C1 (ru) 2017-09-07

Family

ID=59798039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016135508A RU2630346C1 (ru) 2016-09-01 2016-09-01 Шаровая опора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2630346C1 (ru)

Citations (4)

* 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
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
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 (5)

* 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
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
RU2574300C1 (ru) * 2014-10-09 2016-02-10 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") Шаровая опора
RU2588362C1 (ru) * 2015-06-05 2016-06-27 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Шаровая опора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9856914B2 (en) Joint bearing lubricant system
Liew et al. Evaluation on tribological design coatings of Al2O3, Ni–P–PTFE and MoS2 on aluminium alloy 7075 under oil lubrication
EP3286353B1 (en) Coated sliding element
US20070297704A1 (en) Bearings
US5660482A (en) Bearings
Gutsev et al. Effect of SiO2 and PTFE additives on dry sliding of NiP electroless coating
KR20100097036A (ko) 슬라이딩 부재
JP5858846B2 (ja) すべり軸受
KR101487120B1 (ko) 미끄럼 이동 부재 및 베어링
EP2659025A1 (en) Piston assembly for alernative compressor
RU2579382C1 (ru) Шаровая опора
RU2630346C1 (ru) Шаровая опора
JP5858845B2 (ja) すべり軸受
JP4227897B2 (ja) セラミック製転がり要素及び鋼製内輪又は外輪を有する転がり軸受
RU99558U1 (ru) Подшипник скольжения
Koike et al. Influence of radial load on PEEK plastic bearings life cycle
EP2136091B1 (en) Sliding flange bearing
KR101727931B1 (ko) 나노복합 고체 윤활제 코팅
RU2634661C1 (ru) Шаровая опора
Qin et al. Fabricating fluorosilane self-assembled molecular film on Babbitt alloy and its tribological performance
CN108884870A (zh) 滚动轴承用保持器和滚动轴承
Dang et al. Effect of microtexture morphology on the tribological properties of PI/EP-PTFE-WS2 coating under starved oil and dry sliding wear
TW201908615A (zh) 滾動裝置
EP4198327A1 (en) Plain bearing with improved wear resistance
RU2574300C1 (ru) Шаровая опора