RU2655399C2 - Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов - Google Patents

Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2655399C2
RU2655399C2 RU2016107878A RU2016107878A RU2655399C2 RU 2655399 C2 RU2655399 C2 RU 2655399C2 RU 2016107878 A RU2016107878 A RU 2016107878A RU 2016107878 A RU2016107878 A RU 2016107878A RU 2655399 C2 RU2655399 C2 RU 2655399C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
treated
minutes
cavity
parts
drying
Prior art date
Application number
RU2016107878A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016107878A (ru
Inventor
Валерий Константинович Шаталов
Леонид Васильевич Лысенко
Владимир Дмитриевич Шкилев
Александр Константинович Горбунов
Алексей Пантелеевич Коржавый
Original Assignee
Валерий Константинович Шаталов
Леонид Васильевич Лысенко
Владимир Дмитриевич Шкилев
Александр Константинович Горбунов
Алексей Пантелеевич Коржавый
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 Валерий Константинович Шаталов, Леонид Васильевич Лысенко, Владимир Дмитриевич Шкилев, Александр Константинович Горбунов, Алексей Пантелеевич Коржавый filed Critical Валерий Константинович Шаталов
Priority to RU2016107878A priority Critical patent/RU2655399C2/ru
Publication of RU2016107878A publication Critical patent/RU2016107878A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2655399C2 publication Critical patent/RU2655399C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D11/00Electrolytic coating by surface reaction, i.e. forming conversion layers
    • C25D11/02Anodisation

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрохимической обработке поверхности металлов и сплавов для получения на их поверхности корозионностойких и износостойких покрытий и последующего формирования герметичных неразъемных соединений. Способ характеризуется тем, что на обрабатываемые микродуговым оксидированием поверхности деталей наносят защитные покрытия в емкости с электродом в виде пористого экрана, через который подают электролит с расходом от 6 л/мин до 8 л/мин при напряжении от 220 В до 260 В и плотности тока от 4 до 10 А/дм2 в течение 8-10 мин при последующей дополнительной обработке деталей в другой емкости в растворе деметилфтолата с добавлением политетрафторэтилена не менее 10 мин при температуре 20-25°C с последующей сушкой на воздухе при температуре от 205°C до 210°C в течение 5-7 мин, а после сушки обработанные поверхности сдавливают усилием, которое превышает давление среды между поверхностями как минимум в 3 раза. Технический результат: повышение герметичности соединения деталей. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к электрохимической обработке поверхности металлов и сплавов для формирования на их поверхности корозионно- и износостойких покрытий, а также и формирования герметичных неразъемных соединений.
Известен способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов [1] путем микродугового оксидирования (МДО) с помощью устройства, снабженного электродом и пористым экраном, через который подается жидкий электролит, и приложением напряжения между обрабатываемым участком поверхности и электродом через пористый экран.
К недостаткам вышеописанного способа обработки относятся: сложность обработки в ваннах с электролитом крупногабаритных деталей, а также невозможность обработки поверхности деталей непосредственно в условиях сборочного производства и эксплуатации. Но главным недостаткам является невозможность формирования герметичных разъемных соединений.
Известен также способ нанесения электролитического покрытия на поверхности металлов и сплавов [2], включающий погружение обрабатываемого материала, служащего первым электродом, и второго электрода в электролит, приложения напряжения между ними в форме ведомых нагрузкой базовых импульсов до зажигания множества микроразрядов.
Однако и такой способ не приспособлен для формирования герметичных разъемных соединений.
В качестве прототипа выбран способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов [3] путем микродугового оксидирования с помощью устройства, снабженного электродом и пористым экраном, через который подается жидкий электролит, и приложением напряжения между обрабатываемым участком поверхности и пористым экраном.
Однако такой способ может обеспечить только нанесение коррозионно-, тепло- и износостойких покрытий и придания им защитных диэлектрических и декоративных свойств, и не приспособлено для формирования герметичных разъемных соединений, поскольку не содержит еще одного слоя, обеспечивающего герметичность соединения двух соединений.
Технический результат: повышение герметичности соединения деталей.
В предложенном изобретении предлагается обработка металлов и сплавов путем микродугового оксидирования с помощью устройства, снабженного электродом и пористым экраном, через который подается жидкий электролит, и приложением напряжения между обрабатываемым участком поверхности и пористым экраном.
Особенность предлагаемого способа заключается в том, что формирование герметичных неразъемных соединений осуществляют, например, с помощью соединения рабочих поверхностей клапанов, поверхности при выполнении следующих параметров - пропусканием электролита с расходом от 6 л/мин до 8 л/мин, при напряжении от 220 В в до 260 В и плотности тока от 4 до 10 А/дм2 в течение 8-10 мин при последующей дополнительной обработке детали в другой емкости выдерживая в растворе демитилфтолата с добавлением политетрафторэтилена при температуре 20-25°C с последующей просушкой на воздухе при температуре от 205°C до 210°C в течение 5-7 минут, а после всех технологических операций микродугового оксидирования и дополнительной обработки рабочие поверхности сдавливают усилием, которое превышает давление рабочей среды между поверхностями как минимум в 3 раза.
К особенностям способа можно отнести и то, что технологические операции по сдавливанию рабочих поверхностей контактным усилием повторяют многократно, но не менее 7 раз, и то, что перед микродуговым оксидированием рабочие поверхности выполняют волнистыми с эквидистантными поверхностями.
К особенностям процесса сдавливания можно отнести то, что сдавливание поверхностей осуществляют путем применения обратимого мартенситного превращения скоб, обладающих эффектом памяти форм - с последующим снятием скоб, а также то, что сдавливание поверхностей осуществляют путем размещения рабочих поверхностей в герметичную жесткую полость, жесткого закрепления одной из поверхностей к полости, свободного размещения второй поверхности внутри полости с предварительным совмещением обеих поверхностей между собой при небольшом прижатии, заполнению полости водой, с последующим ее замораживанием и снятием полости.
На Рис. 1 схематично изображено устройство, с помощью которого производится микродуговое оксидирование поверхностей деталей для последующего формирования герметичного соединения путем их сдавливания между собой. Оно снабжено электродом 1 и пористым экраном 2, через который подается жидкий электролит 3, и приложением напряжения между обрабатываемым участком поверхности 4 и пористым экраном 2. После нанесения МДО покрытия на поверхность, деталь вынимается из емкости с электролитом и переносится в другую емкость, заполненную в раствором делитилфтолата с добавлением политетрафторэтилена, выдерживается не менее 10 минут при температуре 20-25°C в течение не менее 10 минут с последующей просушкой на воздухе при температуре от 205°C до 210°C в течение 5-7 минут. Окончательной операцией во времени (осуществляемой после всех технологических операций микродугового оксидирования и дополнительной обработки), является сдавливание рабочих поверхностей с усилием, которое превышает давление рабочей среды между поверхностями как минимум в 3 раза. Другими словами, если между обработанными поверхностями (например, клапанами и трубой) прокачивается вода под давлением 60 105 Па, то для обеспечения герметичности усилие между обрабатываемыми поверхностями должно быть не менее 180 105 Па.
Процесс сдавливания поверхностей может осуществляться серийными прессами или с использованием других эффектов. При болтовом соединении фланцев на трубе и клапанным узлом, образованными при такой технологии с применением микродуговодого оксидирования и последующего заполнения пор политетрафторэтиленом с седлом клапана в 40 мм с регулируемым усилием в 500 кгс обеспечивается герметичность соединения с рабочим давлением 200 атм без обнаружения малейшей течи.
На Рис. 2 предложено устройство, обеспечивающее сдавливание поверхностей, которое осуществляется путем применения обратимого мартенситного превращения скоб, обладающих эффектом памяти форм,- с последующим снятием скоб. Оно содержит клапанный узел 5 и с трубы 6 стыкованные между собой обработанными поверхностями 7. 8 - условно показаны скобы с эффектом памяти формы.
На Рис. 3 приведены скобы при разных температурах (А и Б) При одной температуре (Рис. 3А она имеет одну форму, при другой (Рис. 3Б) другую. Если между скобами разместить две поверхности, прошедшие нужную обработку, то при изменении формы (от Рис. 3А к 3Б) обработанные поверхности прижимаются с усилиями в несколько сотен Кг-с.
На Рис. 4 также предложено устройство, в котором сдавливание поверхностей 7 осуществляют путем размещения рабочих поверхностей в герметичную жесткую полость 9, закрепления одной из поверхностей к полости с предварительным совмещением обеих поверхностей 7 между собой при небольшом прижатии, заполнения полости водой с последующим ее замораживанием и снятием полости. «Небольшое» прижатие - это прижатие поверхностей вручную, после которого вода не может проникнуть в пространство между поверхностями 7, поскольку давление воды снаружи менее 1 атм. Проникновению воды внутрь трубы 6 препятствует закрытый клапанный узел 5.
Устройство (Рис. 4) содержит жесткую герметичную полость 9, в которой размещают две обработанные поверхности 7 (клапанный узел 5 и трубы 6) после замерзания воды (объем, занимаемый льдом, больше, чем у воды), обработанные поверхности образуют герметичное соединение, выдерживающее давление воды до 150 атм. 10 - условно показано резьбовое разъемное соединение. 11 - центрирующие элементы. 12 - клапан клапанного узла 5.
На Рис. 5 приведен пример выполнения поверхностей с волнистыми эквидистантными поверхностями 7. Такое исполнение увеличивает площадь соприкосновения обработанных поверхностей 7, что увеличивает надежность герметичного соединения при боковых ударных нагрузках.
Еще более надежным исполнением можно признать соединение, у которого сочетаются радиальные и кольцевые поверхности в любой последовательности.
Для труб небольшого диаметра достаточно иметь 3-4 болтовых соединений, а для труб большего диаметра число болтов должно возрастать.
Таким образом, предложена технология, обеспечивающая герметичность соединения при давлениях свыше 100 атмосфер.
Источники информации
1. WO 9703231, публ. 30.01.1997.
2. RU 2061107, публ. 27.05.1996.
3. RU 2194804, публ. 20.12.2002.

Claims (5)

1. Способ формирования герметичного неразъемного соединения деталей из металлов и сплавов, отличающийся тем, что на обрабатываемые микродуговым оксидированием поверхности деталей наносят защитные покрытия в емкости с электродом в виде пористого экрана, через который подают электролит с расходом от 6 л/мин до 8 л/мин при напряжении от 220 В до 260 В и плотности тока от 4 до 10 А/дм2 в течение 8-10 мин при последующей дополнительной обработке деталей в другой емкости в растворе деметилфтолата с добавлением политетрафторэтилена не менее 10 мин при температуре 20-25°C с последующей сушкой на воздухе при температуре от 205°C до 210°C в течение 5-7 мин, а после сушки обработанные поверхности сдавливают усилием, которое превышает давление среды между поверхностями как минимум в 3 раза.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что технологические операции по сдавливанию обработанных поверхностей контактным регулируемым усилием повторяют не менее 7 раз.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед микродуговым оксидированием обрабатываемые поверхности выполняют волнистыми в виде эквидистантных поверхностей.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что сдавливание поверхностей осуществляют путем применения обратимого мартенситного превращения скоб, обладающих эффектом памяти форм, с последующим снятием скоб.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что сдавливание поверхностей осуществляют путем размещения обработанных поверхностей в герметичной жесткой полости, жесткого центрирования и закрепления поверхностей к полости с предварительным совмещением обеих поверхностей между собой при небольшом ручном прижатии, заполнением полости водой с последующим ее замораживанием и снятием полости.
RU2016107878A 2016-03-04 2016-03-04 Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов RU2655399C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107878A RU2655399C2 (ru) 2016-03-04 2016-03-04 Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107878A RU2655399C2 (ru) 2016-03-04 2016-03-04 Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016107878A RU2016107878A (ru) 2017-09-07
RU2655399C2 true RU2655399C2 (ru) 2018-05-28

Family

ID=59798747

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016107878A RU2655399C2 (ru) 2016-03-04 2016-03-04 Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2655399C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111690970A (zh) * 2020-06-10 2020-09-22 上海宝敦金属表面处理厂(普通合伙) 一种阀体局部阳极氧化方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997003231A1 (fr) * 1995-07-11 1997-01-30 FEDOROVA, Ludmila Petrovna Revetement d'une fine couche ceramique et procede de production
RU2194804C2 (ru) * 2000-10-23 2002-12-20 Шаталов Валерий Константинович Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов
RU2263728C2 (ru) * 2003-11-11 2005-11-10 Шаталов Валерий Константинович Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов
RU2294987C1 (ru) * 2005-09-15 2007-03-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Электролитический способ нанесения защитных покрытий на поверхность металлов и сплавов
RU2390587C2 (ru) * 2008-06-16 2010-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997003231A1 (fr) * 1995-07-11 1997-01-30 FEDOROVA, Ludmila Petrovna Revetement d'une fine couche ceramique et procede de production
RU2194804C2 (ru) * 2000-10-23 2002-12-20 Шаталов Валерий Константинович Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов
RU2263728C2 (ru) * 2003-11-11 2005-11-10 Шаталов Валерий Константинович Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов
RU2294987C1 (ru) * 2005-09-15 2007-03-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Электролитический способ нанесения защитных покрытий на поверхность металлов и сплавов
RU2390587C2 (ru) * 2008-06-16 2010-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет Способ упрочнения седел клапанов двигателя внутреннего сгорания из алюминиевого сплава

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111690970A (zh) * 2020-06-10 2020-09-22 上海宝敦金属表面处理厂(普通合伙) 一种阀体局部阳极氧化方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016107878A (ru) 2017-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102304743B (zh) 一种铝及铝合金表面电化学氧化膜封孔方法
CN108507906B (zh) 模拟深海氢渗透的测试装置及方法
US8449753B2 (en) Plating pretreatment apparatus and method for cylinder block
RU2655399C2 (ru) Способ получения защитных покрытий на поверхности металлов и сплавов
US9790611B2 (en) Partial anodizing apparatus and anodizing method using the same
CN201040775Y (zh) 铝活塞环槽自动硬质阳极氧化装置
CN103711688A (zh) 一种超高压泵头体自增强的自紧密封与应力测试装置
CN205839111U (zh) 一种真空镀膜装置
CN101280447B (zh) 铝活塞环槽自动硬质阳极氧化装置
CN207944161U (zh) 一种新型活塞头部快速氧化设备
CN106868568B (zh) 一种超大型钛合金构件的发蓝阳极氧化装置及方法
CN104792605B (zh) 一种高压密封消解罐
CN101332378A (zh) 一种模压内衬聚四氟乙烯的过滤器及其生产方法
CN106404550B (zh) 内腔分段承压的阀体强度试验工装及试验方法
CN211256127U (zh) 一种封闭流道内表面化学导电氧化的工装
CN104195616A (zh) 钛合金油管接箍表面的微弧氧化处理方法
CN204431033U (zh) 一种不锈钢容器复合抛光系统
CN104451751B (zh) 一种充气胶囊装置及其使用方法
RU2713763C1 (ru) Способ получения беспористого композиционного покрытия
CN101916666B (zh) 铝电解电容器素子浸渍方法
CN111690970A (zh) 一种阀体局部阳极氧化方法
RU2476627C1 (ru) Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях
CN112171377A (zh) 一种提高筒体开孔厚壁容器疲劳寿命的方法
CN104746115A (zh) 一种微电解池局部电镀装置
JP2014025125A (ja) 電解装置及びそれを用いた表面処理方法

Legal Events

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

Effective date: 20180607