RU2712496C1 - Элемент скольжения - Google Patents

Элемент скольжения Download PDF

Info

Publication number
RU2712496C1
RU2712496C1 RU2018145370A RU2018145370A RU2712496C1 RU 2712496 C1 RU2712496 C1 RU 2712496C1 RU 2018145370 A RU2018145370 A RU 2018145370A RU 2018145370 A RU2018145370 A RU 2018145370A RU 2712496 C1 RU2712496 C1 RU 2712496C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
based alloy
lead
tin
coating
Prior art date
Application number
RU2018145370A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Игоревич Буянов
Игорь Михайлович Буянов
Анатолий Васильевич Мельников
Original Assignee
Алексей Игоревич Буянов
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 Алексей Игоревич Буянов filed Critical Алексей Игоревич Буянов
Priority to RU2018145370A priority Critical patent/RU2712496C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2712496C1 publication Critical patent/RU2712496C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B15/00Layered products comprising a layer of metal
    • B32B15/01Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic
    • 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
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/02Parts of sliding-contact bearings
    • 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
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/02Parts of sliding-contact bearings
    • F16C33/04Brasses; Bushes; Linings
    • F16C33/06Sliding surface mainly made of metal
    • F16C33/12Structural composition; Use of special materials or surface treatments, e.g. for rust-proofing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sliding-Contact Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к элементам скольжения, в частности к вкладышам, втулкам, упорным кольцам, и может быть использовано в машиностроении, в металлургической промышленности и в сельском хозяйстве. Элемент скольжения включает подложку и последовательно нанесенные на нее слои. Первый подшипниковый слой нанесен на подложку и выполнен из сплава, выбранного из группы: сплав на основе меди, или сплав на основе алюминия, или сплав на основе свинца, или сплав на основе олова, или их сочетание. Второй барьерный слой выполнен в виде никелевого покрытия. Третий антифрикционный слой выполнен из сплава на основе олова. Четвертый приработочный слой выполнен из сплава на основе свинца. Пятый нижний антикоррозионный слой выполнен в виде свинцового покрытия. Шестой верхний антикоррозионный слой выполнен в виде индиевого покрытия. Твердость слоев, последовательно нанесенных на подложку, уменьшается. Предложенный элемент скольжения может работать при высоком удельном давлении и обладает повышенной усталостной прочностью, износостойкостью, кавитационной стойкостью и высокими антикоррозионными свойствами. 3 табл.

Description

Изобретение относится к элементам скольжения, в частности к вкладышам, втулкам, упорным кольцам и может быть использовано в машиностроении, в металлургической промышленности и в сельском хозяйстве.
Элементы скольжения чаще всего состоят из многослойных комбинированных систем, и в большинстве случаев, представляют собой формообразующий стальной корпус, имеющий, по меньшей мере, один базовый слой, нанесенный на формообразующий стальной корпус с помощью плакирования, напыления, спекания или гальваническим способом. Элементы скольжения вкладышей и втулок подшипников должны соответствовать следующим требованиям: высокая усталостная прочность (максимальная нагрузка) - максимальная циклическая нагрузка, которую элемент скольжения выдерживает в течение неограниченного числа циклов, максимальное сопротивление схватыванию (совместимость) - способность элемента скольжения сопротивляться свариванию с материалом вала во время прямого физического контакта между ними, повышенная износостойкость - способность элемента скольжения сохранять свои размеры, несмотря на присутствие абразивных частиц в масле и также в условиях металлического контакта с валом, удовлетворительная прирабатываемость - способность элемента скольжения компенсировать небольшие геометрические дефекты вала за счет незначительного локального износа или пластической деформации, высокая абсорбционная способность -способность элемента скольжения захватывать мелкие чужеродные частицы, циркулирующие с маслом, повышенная коррозионная стойкость - способность элемента скольжения сопротивляться химическим воздействиям окисленных или загрязненных масел, высокая кавитационная стойкость - способность элемента скольжения выдерживать ударные нагрузки, производимые схлопывающимися кавитационными пузырьками, которые образуются в результате резкого падения давления в масле, повышенная несущая способность - способность элемента скольжения воспринимать и выдерживать циклическую нагрузку без появления остаточной деформации и разрушения в течение всего периода эксплуатации, которая определяется характеристиками твердости и усталостной прочности композиции слоев. Кроме выше перечисленных требований существенное значение имеет следующее условие, толщина каждого слоя композиции должна быть минимально допустимой, так как, от толщины слоя зависит величина усталостной прочности, чем ниже толщина слоя, тем выше величина усталостной прочности.
Известны элементы скольжения, описание которых изложено в публикации Е. Ремера "Трехкомпонентные подшипники из GLYCO 40''; GLYCO-Ingenieurbericht 8/67. Подобные элементы скольжения состоят в общем из многослойных комбинированных систем следующей конструкции: стальная опорная подложка в качестве несущего материала, металлический опорный слой из медного, алюминиевого или баббитного сплава, так называемый слой заливки, третий слой или слой скольжения, состоящий из гальванических свинцовых или оловянных покрытий или гальванических сплавов на их основе.
Недостатком элементов скольжения является недостаточная стойкость к коррозии и низкая стойкость к износу.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является элемент скольжения с задающей форму подложкой и нанесенным на нее гальваническим антифрикционным слоем, который образован из сплава с компонентами олово, сурьма и медь, содержание которых составляет в вес. %: сурьма 5-20%, медь 0,5-20%, остальное олово, причем содержание свинца<0,7%, и полное содержание прочих компонентов составляет<0,5%, причем в слое для подшипника скольжения кристаллы олова имеют преимущественно глобулярную форму(см. патент РФ №2456486, F16C 33/12, 2008).
Недостатком данного элемента скольжения является низкие усталостная прочность, износостойкость и кавитационная стойкость из-за отсутствия защиты от химического воздействия окисленных или загрязненных масел, приводящее к появлению на поверхности элемента скольжения дефектов, снижающих кавитационную стойкость и приводящих к разрушению поверхности.
Техническим результатом является повышение усталостной прочности, износостойкости и кавитационной стойкости за счет увеличения антикоррозионных свойств и абсорбционной способности поверхности элемента скольжения и уменьшения коэффициента трения в процессе прирабатываемости трущихся поверхностей.
Технический результат достигается в элементе скольжения, включающем подложку и последовательно нанесенные на нее слой, выполненный из сплава, выбранного из группы: сплав на основе меди, сплав на основе алюминия, сплав на основе свинца и сплав на основе олова, слой, выполненный в виде никелевого покрытия, слой, выполненный из сплава на основе олова, слой, выполненный из сплава на основе свинца, слой, выполненный в виде свинцового покрытия, и слой, выполненный в виде индиевого покрытия, при этом твердость слоев, последовательно нанесенных на подложку, уменьшается.
Первый слой (подшипниковый), нанесенный на подложку, выполненный из сплава, выбранного из группы: сплав на основе меди, сплав на основе алюминия, сплав на основе свинца, сплав на основе олова и их сочетание, обеспечивает длительную эксплуатацию элемента скольжения за счет высоких прочностных и антифрикционных свойств.
Второй слой (барьерный), выполненный в виде никелевого покрытия и представляющий собой беспористое, эластичное, прочно сцепленное с предыдущим слоем никелевое покрытие, предотвращает диффузию олова в предыдущий слой, что позволяет улучшить эксплуатационные характеристики элемента скольжения.
Третий слой (антифрикционный), выполненный из сплава на основе олова, увеличивает усталостную прочность, стойкость к эрозии, повышает ударную прочность, повышает предел прочности и предел текучести и уменьшает коэффициент трения, за счет выравнивания микронеровностей на трущихся поверхностях.
Четвертый слой (приработочный), выполненный из сплава на основе свинца представляет собой мягкое покрытие с низким коэффициентом трения и низкой твердостью, вследствие чего, элемент скольжения хорошо притирается к скользящим поверхностям и приспосабливается к обусловленному истиранием износу. Данный слой обладает повышенным сопротивлением к схватыванию, высокой абсорбционной способностью.
Пятый слой (нижний антикоррозионный), выполненный в виде свинцового покрытия, представляет собой мягкое, вязкое покрытие, обеспечивающее «захват и фиксацию» мелких, чужеродных частиц, циркулирующих в масле, что защищает трущиеся поверхности от повреждения.
Шестой слой (верхний антикоррозионный), выполненный в виде индиевого покрытия, обеспечивает защиту элемента скольжения от воздействия кислот, находящихся в смазочных маслах и улучшает смачиваемость поверхности скольжения, существенно уменьшает коэффициент трения, что резко повышает эксплуатационные характеристики элементов скольжения.
Уменьшение твердости слоев от первого слоя, нанесенного на задающую форму подложку, к последнему обеспечивает надежную приработку элемента скольжения в процессе эксплуатации.
Пример.
Подложка изготавливается из низкоуглеродистой стали, прочностные характеристики которой должны быть не ниже показателей, приведенных в таблице 1.
Figure 00000001
На подложку литьевым способом наносится первый слой - подшипниковый, выполненный из сплава на основе меди марки CuPb24Sn4 с твердостью 320-350 кгс/мм2. Толщина слоя составляет - 2,0 мм. Затем наносится второй слой - барьерный, выполненный в виде никелевого покрытия с твердостью 200 до 300 кгс/мм2. Толщина барьерного слоя - 1÷3 мкм. Никелевое покрытие получено в электролите следующего состава: никель сернокислый - 200-300 г/л, натрий хлористый - 40-70 г/л, кислота борная - 20-40 г/л. На никелевое покрытие наносится третий слой - антифрикционный, выполненный из сплава на основе олова с твердостью 105÷120 кгс/мм2. Толщина слоя - 21-27 мкм. Сплав на основе олова имеет следующий состав: сурьма (8÷15%), медь (2,5÷6,5%), цинк (1÷2,5%), свинец (0,5÷2,0%), кадмий (2÷2,5%), серебро (1,5÷2,0%), индий (0,1÷1,0%), олово - остальное. Эксплуатационные показатели антифрикционного слоя приведены в таблица 2.
Figure 00000002
Сплав наносится из электролита следующего состава: олово (II) борфтористое (в пересчете на металл) - 10-40 г/л, медь (II) борфтористая (в пересчете на металл) - 10-15 г/л, сурьма (II) борфтористая (в пересчете на металл) - 5-10 г/л, кадмий (II) борфтористый (в пересчете на металл) - 5-15 г/л, цинк (II) борфтористый (в пересчете на металл) - 5-15 г/л, индий (II) борфтористый (в пересчете на металл) - 2-5 г/л, серебро (II) борфтористое (в пересчете на металл) - 0,5-1,5 г/л, кислота борфтористоводородная (свободная) - 105-100 г/л, кислота борная (свободная) - 50-100 г/л, антиокислитель - 1,5-5 г/л, ПАВ - 7-10 г/л, свинец (II) борфтористый (в пересчете на металл) - в виде примеси. На сплав на основе олова наносится четвертый слой - приработочный, выполненный из сплава на основе свинца с твердостью 43÷55 кгс/мм2. Толщина слоя - 21-27 мкм. Сплав на основе свинца имеет следующий состав: олово - 8-12%, свинец - остальное. Сплав наносится из электролита следующего состава: олово (II) борфтористое (в пересчете на металл) - 10-40 г/л, свинец (II) борфтористый (в пересчете на металл) - 10-15 г/л, кислота борфтористоводородная (свободная) - 105-130 г/л, кислота борная (свободная) - 50-100 г/л, антиокислитель - 3-5 г/л, ПАВ -4-10 г/л. Затем на сплав на основе свинца наносится пятый слой - нижний антикоррозионный, выполненный в виде свинцового покрытия с твердостью 9-10 кгс/мм2. Толщина слоя - 9-12 мкм. Свинцовое покрытие наносится из электролита следующего состава: свинец (II) борфтористый (в пересчете на металл) - 13-20 г/л, кислота борфтористоводородная (свободная) - 40-60- г/л, кислота борная (свободная) - 5-15 г/л, синтанол ДС-10 - 5-15 г/л. После чего наносится шестой слой - верхний антикоррозионный), выполненный в виде индиевого покрытия с твердостью 7÷8 кгс/мм2. Толщина слоя - 1-3 мкм. Индиевое покрытие наносится из электролита следующего состава: индий (II) борфтористый (в пересчете на металл) - 3-8 г/л, кислота борфтористоводородная (свободная) - 40-60 г/л, кислота борная (свободная) - 5-15 г/л, АЛМ-10 - 5-15 г/л.
Нанесение слоев осуществляется как гальваническим способ, так и напылением или плакированием.
Результаты сравнительных испытаний приведены в таблице 3.
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Предложенный элемент скольжения может работать при высоком удельном давлении до 180 кгс/см2 и обладает повышенной усталостной прочностью, износостойкостью, кавитационной стойкостью и высокими антикоррозионными свойствами.

Claims (1)

  1. Элемент скольжения, включающий подложку и последовательно нанесенные на нее слои, первый подшипниковый слой, нанесеный на подложку, выполнен из сплава, выбранного из группы: сплав на основе меди, или сплав на основе алюминия, или сплав на основе свинца, или сплав на основе олова, или их сочетание, второй барьерный слой, выполненный в виде никелевого покрытия, третий антифрикционный слой, выполненный из сплава на основе олова, четвертый приработочный слой, выполненный из сплава на основе свинца, пятый нижний антикоррозионный слой, выполненный в виде свинцового покрытия, и шестой верхний антикоррозионный слой, выполненный в виде индиевого покрытия, при этом твердость слоев, последовательно нанесенных на подложку, уменьшается
RU2018145370A 2018-12-20 2018-12-20 Элемент скольжения RU2712496C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145370A RU2712496C1 (ru) 2018-12-20 2018-12-20 Элемент скольжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145370A RU2712496C1 (ru) 2018-12-20 2018-12-20 Элемент скольжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2712496C1 true RU2712496C1 (ru) 2020-01-29

Family

ID=69624993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018145370A RU2712496C1 (ru) 2018-12-20 2018-12-20 Элемент скольжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2712496C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813220C1 (ru) * 2023-08-02 2024-02-08 Алексей Игоревич Буянов Многослойный шатунный вкладыш коленчатого вала

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2354865C2 (ru) * 2003-08-12 2009-05-10 Федерал-Могул Висбаден Гмбх Унд Ко. Кг Многослойный композиционный материал, изготовление и применение
RU2361128C2 (ru) * 2006-08-02 2009-07-10 Миба Гляйтлагер Гмбх Антифрикционный слой для опорного элемента
US20090317657A1 (en) * 2006-12-19 2009-12-24 Christiane Knoblauch Sliding bearing
RU2456486C2 (ru) * 2007-09-14 2012-07-20 Цоллерн Бхв Гляйтлагер Гмбх Унд Ко.Кг Элемент скольжения и способ его получения
GB2509164A (en) * 2012-12-21 2014-06-25 Mahle Int Gmbh Sliding bearings and methods of forming

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2354865C2 (ru) * 2003-08-12 2009-05-10 Федерал-Могул Висбаден Гмбх Унд Ко. Кг Многослойный композиционный материал, изготовление и применение
RU2361128C2 (ru) * 2006-08-02 2009-07-10 Миба Гляйтлагер Гмбх Антифрикционный слой для опорного элемента
US20090317657A1 (en) * 2006-12-19 2009-12-24 Christiane Knoblauch Sliding bearing
RU2456486C2 (ru) * 2007-09-14 2012-07-20 Цоллерн Бхв Гляйтлагер Гмбх Унд Ко.Кг Элемент скольжения и способ его получения
GB2509164A (en) * 2012-12-21 2014-06-25 Mahle Int Gmbh Sliding bearings and methods of forming

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813220C1 (ru) * 2023-08-02 2024-02-08 Алексей Игоревич Буянов Многослойный шатунный вкладыш коленчатого вала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Babu et al. Review of journal bearing materials and current trends
KR101345919B1 (ko) 평탄형 베어링
US6334914B2 (en) Copper alloy sliding material
JP6326426B2 (ja) 滑り軸受複合材料
JP2007527953A (ja) 焼結された滑り軸受け材料、滑り軸受け複合体材料並びにその用途
JP2004277883A (ja) 熱間加工アルミニウム合金、その合金から作られた基層と軸受素子
JPH0539811A (ja) 高速用多層摺動材料及びその製造方法
CN109210081B (zh) 滚动轴承的电镀组成部件
US6357919B1 (en) Plain bearing
GB2263950A (en) Bearings.
GB2273747A (en) Bearings
US20130084209A1 (en) White Metal Babbitt for Rolling Mill Bushing
RU2712496C1 (ru) Элемент скольжения
JP4122305B2 (ja) 内燃機関用すべり軸受
EP2103822B1 (en) Halved sliding bearing with Bi-coat layer on the rear face of the metal support backing
US7270892B2 (en) Friction bearing
JP2002310158A (ja) 複層摺動材料
EP1522750A1 (en) Multi-layer sliding bearing
CN109296643B (zh) 一种应用于滑动轴承的双层金属复合材料及其制备方法
US2357106A (en) Bearing construction
JP2004332899A (ja) 固体潤滑転がり軸受
JP2003056566A (ja) すべり軸受
US5424138A (en) Copper-alloy slide bearing for low-rigidity housing and method for producing same
JP2535105B2 (ja) 複合めっき皮膜を有するすべり軸受
US20030118862A1 (en) Sliding member with composite plating film