RU2757454C1 - Способ изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата - Google Patents

Способ изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2757454C1
RU2757454C1 RU2020142841A RU2020142841A RU2757454C1 RU 2757454 C1 RU2757454 C1 RU 2757454C1 RU 2020142841 A RU2020142841 A RU 2020142841A RU 2020142841 A RU2020142841 A RU 2020142841A RU 2757454 C1 RU2757454 C1 RU 2757454C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vacuum
metal
friction element
pressure
mpa
Prior art date
Application number
RU2020142841A
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Александрович Габец
Александр Валерьевич Габец
Евгений Олегович Чертовских
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Композит-инжиниринг" (ООО "Композит-инжиниринг")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Композит-инжиниринг" (ООО "Композит-инжиниринг") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Композит-инжиниринг" (ООО "Композит-инжиниринг")
Priority to RU2020142841A priority Critical patent/RU2757454C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2757454C1 publication Critical patent/RU2757454C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/12Both compacting and sintering
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F5/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product
    • B22F5/006Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product of flat products, e.g. sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F5/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product
    • B22F5/10Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product of articles with cavities or holes, not otherwise provided for in the preceding subgroups
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F7/00Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression
    • B22F7/02Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression of composite layers
    • B22F7/04Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression of composite layers with one or more layers not made from powder, e.g. made from solid metal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу изготовления фрикционной накладки. Может использоваться в машиностроении для поглощающих аппаратов автосцепных устройств грузовых железнодорожных вагонов. Порошковую шихту из перемешанных компонентов металлокомпозиции подвергают холодному прессованию в матрице с заданной формой накладки с одновременным формированием отверстий для крепления. На поверхности стального основания обеспечивают заданную шероховатость в виде сетки рифлей. Осуществляют укладку полученного металлокомпозитного фрикционного элемента на стальное основание. Производят спекание металлокомпозитного фрикционного элемента и стального основания сначала в вакууме с уровнем вакуума 50-75 Па при температуре 840-860°С под давлением 1,0-1,5 МПа в течение 2 ч, затем в вакууме с уровнем вакуума 75-100 Па при температуре 1040-1060°С под давлением 0,5-2,0 МПа в течение 3,0 ч. Охлаждают после выдержки в вакууме до температуры 550-600°С под давлением 1, 5-2,0 МПа. Обеспечивается уменьшение деформации фрикционной накладки и повышение эксплуатационной надежности и долговечности изделия. 2 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к производству фрикционных накладок для поглощающих аппаратов автосцепных устройств грузовых железнодорожных вагонов.
Специфика фрикционной накладки поглощающего аппарата заключается в том, что она работает в режиме ударного трения, который характеризуется малой длительностью процесса, 0,03-0,10 с, с высоким удельным давлением до 100 МПа, при температурах вспышки на поверхности трения до 870 К. Данные условия работы предъявляют повышенные требования к твердости поверхности, а также к прочности диффузии ее основы с подложкой из металла.
Известен способ изготовления фрикционного изделия, например, накладки, на основе меди с металлокерамическим фрикционным элементом, заключающийся в том, что осуществляют холодное прессование порошковой шихты из перемешанных компонентов металлокерамики в матрице заданной формы накладки, укладку полученного металлокерамического фрикционного элемента по крайней мере с одной стороны на покрытое медьсодержащим материалом стальное основание с образованием заготовки фрикционного изделия, далее осуществляют в безокислительной атмосфере спекание при заданной температуре ниже точки плавления основного компонента металлокерамики для осуществления процесса диффузионного соединения, то есть припекания, металлокерамического фрикционного элемента с основанием (Талу К.А. Конструкция и расчет танков / К.А. Талу. - Москва: Издание академии бронетанковых войск, 1963. - С. 147, 148).
В качестве недостатков способа изготовления фрикционного изделия, например, накладки, на основе меди с металлокерамическим фрикционным элементом можно отметить не высокие эксплуатационную надежность и долговечность фрикционного изделия, реализующего данный способ, так как при холодном прессовании хорошо перемешанной порошковой шихты в матрице происходит процесс уплотнения и упорядочения структуры заготовки, в результате чего получают заготовку фрикционного изделия, имеющую плоские поверхности, одна из которых в дальнейшем будет являться рабочей, а по другой осуществляется диффузионный контакт со стальной основой, а вследствие холодного формирования заготовок с плоской поверхностью контакта между металлокерамическим фрикционным элементом и стальным основанием наблюдается низкая адгезия спекаемых материалов между собой и, как следствие, отслоение металлокерамического сплава от основания и соответственно низкая прочность этого соединения.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата, включающий холодное прессование при удельном давлении 650 МПа порошковой шихты из перемешанных компонентов металлокомпозиции в матрице с заданной формой накладки, укладку полученного металлокомпозитного фрикционного элемента на стальное основание, их спекание в вакууме при температуре 1027-1077°С под давлением 1,5 МПа в течение 2,5-3 ч и охлаждение после выдержки в вакууме под давлением 1,5 МПа. (Разработка металлокерамического композиционного материала для фрикционного узла поглощающего аппарата железнодорожного вагона / Е.О. Чертовских, А.В. Габец, A.M. Марков, Д.А. Габец, А.В. Иванов // Инженерный вестник Дона: электронный журнал. - URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/nly2018/4727. - 2018. - №1).
Однако в качестве недостатков способа изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата можно отметить пониженные эксплуатационную надежность и долговечность фрикционной накладки, получаемой посредством данного способа, по причине недостаточной прочности соединения основания и фрикционного элемента к характерным для фрикционного изделия усилиям, сдвигающим фрикционный элемент относительно основания при эксплуатации изделия, что обусловлено пониженной прочностью к усилиям сдвига за счет адгезии материала фрикционного элемента к поверхности металлического основания, а также пониженной прочностью на срез выступов фрикционного элемента, которая, в свою очередь, определяется прочностью фрикционного материала, причем при использовании в качестве фрикционного материала металлокомпозита не всегда удается обеспечить заданную прочность соединения основания и фрикционного элемента из металлокомпозита к сдвиговым воздействиям.
Техническая проблема, решение которой обеспечивается при осуществлении изобретения, заключается в создании способа изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата, позволяющего повысить эксплуатационную надежность и долговечность изделия, реализующего этот способ, путем уменьшения деформации фрикционной накладки в процессе эксплуатации.
Решение этой технической проблемы достигается тем, что в способе изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата, включающем холодное прессование порошковой шихты из перемешанных компонентов металлокомпозиции в матрице с заданной формой накладки, укладку полученного металлокомпозитного фрикционного элемента на стальное основание, их спекание и охлаждение в вакууме, согласно изобретению холодное прессование порошковой шихты совмещают с формированием отверстий для крепления в теле металлокомпозитного фрикционного элемента, перед укладкой металлокомпозитного фрикционного элемента на стальное основание выполняют на поверхности стального основания заданную шероховатость, в частности, сетку рифлей, для развития диффузионного сцепления при спекании металлокомпозитного фрикционного элемента с основанием, спекание производят сначала в вакууме с уровнем вакуума 50-75 Па при температуре 840-860°С под давлением 1,0-1,5 МПа в течение 2 ч, затем спекание производят в вакууме с уровнем вакуума 75-100 Па при температуре 1040-1060°С под давлением 0,5-2,0 МПа в течение 3,0 ч, а последующее охлаждение осуществляют после выдержки в вакууме до температуры 550-600°С под давлением 1,5-2,0 МПа.
Уменьшение возможности деформации фрикционной накладки в процессе эксплуатации объясняется формированием отверстий для крепления непосредственно в теле металлокомпозитного фрикционного элемента и нанесением дополнительной шероховатости на стальном основании для лучшего диффузионного сцепления перед спеканием металлокомпозитного фрикционного элемента с основанием при температуре спекания детали в вакууме при температуре 840-860°С и затем - при температуре спекания 1040-1060°С, что приводит к повышению прочности на срез и на сдвиг соединения основания и фрикционного элемента.
На первом этапе спекание металлокомпозитного фрикционного элемента со стальным основанием производят в вакууме с уровнем вакуума 50-75 Па при температуре 840-860°С под давлением 1,0-1,5 МПа в течение 2 ч является оптимальным, так как при спекании металлокомпозитного фрикционного элемента со стальным основанием в вакууме с уровнем вакуума, меньшим 50 Па, при температуре менее 840°С под давлением менее 1,0 МПа и менее 2 ч, может образоваться пленка оксидов и остаться водяной пар, а при спекании металлокомпозитного фрикционного элемента со стальным основанием в вакууме с уровнем вакуума, большим 75 Па, при температуре более 860°С под давлением более 1,5 МПа и более 2 ч., возможно преждевременное спекание прессованных порошков до образования диффузионного сцепления со стальным основанием.
На втором этапе спекание металлокомпозитного фрикционного элемента со стальным основанием в вакууме с уровнем вакуума 75-100 Па при температуре 1040-1060°С под давлением 0,5-2,0 МПа в течение 3,0 ч является оптимальным, так как при спекании металлокомпозитного фрикционного элемента со стальным основанием в вакууме с уровнем вакуума, меньшим 75 Па, при температуре менее 1040°С под давлением менее 0,5 МПа и менее 3,0 ч. возможно не полное химическое взаимодействие между элементами, что в свою очередь может понизить прочность сплава, а при спекании металлокомпозитного фрикционного элемента со стальным основанием в вакууме с уровнем вакуума, большим 100 Па, при температуре более 1060°С под давлением более 2,0 МПа и более 3,0 ч. не целесообразно, так как при увеличении параметров выше установленных значений не происходит увеличения эксплуатационных свойств металлокомпозитных элементов.
Охлаждение полученной заготовки фрикционной накладки после выдержки в вакууме до температуры 550-600°С под давлением 1,5-2,0 МПа является оптимальным, так как при охлаждении полученной заготовки фрикционной накладки после выдержки в вакууме до температуры менее 550°С под давлением менее 1,5 МПа может произойти отслоении металлокомпозитного сплава от основания, а при охлаждении полученной заготовки фрикционной накладки после выдержки в вакууме до температуры более 00°С под давлением более 2,0 МПа не целесообразно.
Изобретение поясняется фотографией, на которой представлено стальное основание с нанесенными рифлями, фиг. 1, и фотографией, на которой представлена фрикционная накладка поглощающего аппарата, фиг. 2.
Способ изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата заключается в том, что совмещают холодное прессование порошковой шихты из перемешанных компонентов металлокомпозиции в матрице с заданной формой накладки и формирование отверстий 1 для крепления в теле металлокомпозитного фрикционного элемента (не показан), выполняют на поверхности стального основания 2 заданную шероховатость, в частности, сетку рифлей 3, для развития диффузионного сцепления при спекании металлокомпозитного фрикционного элемента с основанием, осуществляют укладку полученного металлокомпозитного фрикционного элемента на стальное основание 2, производят спекание металлокомпозитного фрикционного элемента с основанием сначала в вакууме с уровнем вакуума 50-75 Па при температуре 840-860°С под давлением 1,0-1,5 МПа в течение 2 ч, затем производят спекание в вакууме с уровнем вакуума 75-100 Па при температуре 1040-1060°С под давлением 0,5-2,0 МПа в течение 3,0 ч и охлаждение после выдержки в вакууме до температуры 550-600°С под давлением 1,5-2,0 МПа.
Пример выполнения способа изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата.
Предварительно производят смешивание заданных компонентов металлокомпозиции на основе железа. При выявлении окислов и снятия наклепа с частиц порошка проводят довосстановление металлических порошков в электрических печах. В качестве стального основания берут пластину из листовой стали по ГОСТ16523-70 или ГОСТ 4041-71.
Производят холодное прессование порошковой шихты на гидравлическом прессе под давлением прессования 550-650 МПа из перемешанных компонентов металлокомпозиции в матрице с заданной формой накладки, которое совмещают с формированием отверстий 1 для крепления в теле металлокомпозитного фрикционного элемента. Исполняют на поверхности стального основания 2 заданную шероховатость, в частности, сетку рифлей 3 для развития диффузионного сцепления при спекании металлокомпозитного фрикционного элемента с основанием 2. Полученный металлокомпозитный фрикционный элемент укладывают на стальное основание 2.
Спекание металлокомпозитного фрикционного элемента и стального основания 2 производят под статическим давлением в вакуумной печи. Температурные режимы печи для спекания изделий устанавливают в каждом случае отдельно с учетом перепада температуры между печью и деталями. Проводят спекание металлокомпозитного фрикционного элемента и стального основания 2 сначала в вакууме с уровнем вакуума 50-75 Па при температуре 840-860°С под давлением 1,0-1,5 МПа в течение 2 ч, затем выполняют спекание в вакууме с уровнем вакуума 75-100 Па при температуре 1040-1060°С под давлением 0,5-2,0 МПа в течение 3,0 ч и осуществляют охлаждение после выдержки в вакууме до температуры 550-600°С под давлением 1,5-2,0 МПа. Получаемые изделия отличаются высокой прочностью спекаемых материалов.
Твердость получаемой фрикционной накладки поглощающего аппарата замеряли на приборе Роквелла диаметром шарика 1,5875 мм при общей нагрузке 60 кГс (588,4 Н) по шкале F, твердость должна быть в пределах 70-100 HR по шкале F.
Таким образом, использование предлагаемого изобретения позволяет повысить эксплуатационную надежность и долговечность изделия, реализующего этот способ, путем уменьшения деформации фрикционной накладки в процессе эксплуатации при повышении прочности на срез и на сдвиг соединения основания и металлокомпозитного фрикционного элемента.

Claims (1)

  1. Способ изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата автосцепного устройства вагонов, включающий холодное прессование порошковой шихты из перемешанных компонентов металлокомпозиции в матрице с заданной формой накладки, укладку полученного металлокомпозитного фрикционного элемента на стальное основание, их спекание и охлаждение в вакууме, отличающийся тем, что одновременно с холодным прессованием порошковой шихты в теле металлокомпозитного фрикционного элемента осуществляют формирование отверстий для крепления, перед укладкой металлокомпозитного фрикционного элемента на стальное основание на поверхности стального основания выполняют заданную шероховатость в виде сетки рифлей, обеспечивающую при спекании развитие диффузионного сцепления металлокомпозитного фрикционного элемента с основанием, спекание производят сначала в вакууме с уровнем вакуума 50-75 Па при температуре 840-860°С под давлением 1,0-1,5 МПа в течение 2 ч, затем спекание производят в вакууме с уровнем вакуума 75-100 Па при температуре 1040-1060°С под давлением 0,5-2,0 МПа в течение 3,0 ч, а последующее охлаждение осуществляют после выдержки в вакууме до температуры 550-600°С под давлением 1,5-2,0 МПа.
RU2020142841A 2020-12-23 2020-12-23 Способ изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата RU2757454C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142841A RU2757454C1 (ru) 2020-12-23 2020-12-23 Способ изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142841A RU2757454C1 (ru) 2020-12-23 2020-12-23 Способ изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2757454C1 true RU2757454C1 (ru) 2021-10-15

Family

ID=78286670

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020142841A RU2757454C1 (ru) 2020-12-23 2020-12-23 Способ изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2757454C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02274802A (ja) * 1989-04-17 1990-11-09 Nippon Funmatsu Gokin Kk 接合焼結摩擦材
RU2013187C1 (ru) * 1991-07-03 1994-05-30 Научно-исследовательский институт порошковой металлургии с опытным производством Способ изготовления многослойных материалов
RU2220026C1 (ru) * 2002-07-29 2003-12-27 Закрытое акционерное общество "Дальневосточная технология" Способ изготовления фрикционных изделий
RU2298451C1 (ru) * 2005-10-27 2007-05-10 Открытое акционерное общество "ВАТИ" Способ изготовления фрикционного изделия
CN100549451C (zh) * 2007-11-26 2009-10-14 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 湿式铜基粉末冶金摩擦片及制造方法
CN105772707A (zh) * 2016-04-27 2016-07-20 西安航空制动科技有限公司 粉末冶金铁基摩擦材料层与钢背的粘接方法及粘接材料
RU2653385C2 (ru) * 2015-12-29 2018-05-08 Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии" Способ изготовления фрикционных изделий
RU2709886C1 (ru) * 2019-01-14 2019-12-23 Государственное Научное Учреждение Институт Порошковой Металлургии Имени Академика О.В. Романа Способ изготовления фрикционных изделий
RU198961U1 (ru) * 2020-04-03 2020-08-05 Общество с ограниченной ответственностью "Композит-инжиниринг" (ООО "Композит-инжиниринг") Накладка фрикционной пластины фрикционного поглощающего аппарата

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02274802A (ja) * 1989-04-17 1990-11-09 Nippon Funmatsu Gokin Kk 接合焼結摩擦材
RU2013187C1 (ru) * 1991-07-03 1994-05-30 Научно-исследовательский институт порошковой металлургии с опытным производством Способ изготовления многослойных материалов
RU2220026C1 (ru) * 2002-07-29 2003-12-27 Закрытое акционерное общество "Дальневосточная технология" Способ изготовления фрикционных изделий
RU2298451C1 (ru) * 2005-10-27 2007-05-10 Открытое акционерное общество "ВАТИ" Способ изготовления фрикционного изделия
CN100549451C (zh) * 2007-11-26 2009-10-14 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 湿式铜基粉末冶金摩擦片及制造方法
RU2653385C2 (ru) * 2015-12-29 2018-05-08 Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии" Способ изготовления фрикционных изделий
CN105772707A (zh) * 2016-04-27 2016-07-20 西安航空制动科技有限公司 粉末冶金铁基摩擦材料层与钢背的粘接方法及粘接材料
RU2709886C1 (ru) * 2019-01-14 2019-12-23 Государственное Научное Учреждение Институт Порошковой Металлургии Имени Академика О.В. Романа Способ изготовления фрикционных изделий
RU198961U1 (ru) * 2020-04-03 2020-08-05 Общество с ограниченной ответственностью "Композит-инжиниринг" (ООО "Композит-инжиниринг") Накладка фрикционной пластины фрикционного поглощающего аппарата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4632074A (en) Wear-resistant member for use in internal combustion engine and method for producing the same
US7416696B2 (en) Powder metal materials and parts and methods of making the same
KR100520701B1 (ko) 표면 조밀화된 분말 금속 부품의 제조 방법
US20120214014A1 (en) Method for producing a composite part
US10247271B2 (en) Sintered friction material for a friction lining
CN105772707A (zh) 粉末冶金铁基摩擦材料层与钢背的粘接方法及粘接材料
KR20110059760A (ko) 입자성 재료의 야금학적 화합물, 자기 윤활 소결 제품 및 자기 윤활 소결 제품을 형성하는 방법
US7255933B2 (en) Multi-layer sliding part and a method for its manufacture
RU2757454C1 (ru) Способ изготовления фрикционной накладки поглощающего аппарата
US7195825B2 (en) Multi-layer sliding part and a method for its manufacture
JP2001335812A (ja) 鉛フリー平軸受およびその製造方法
US9005519B2 (en) Powder metallurgical material, production method and application thereof
JP2003342700A (ja) 焼結摺動材料並びに焼結摺動部材およびその製造方法
JP7389601B2 (ja) 摺動部材
CN104755199B (zh) 滑动构件以及滑动构件的制造方法
KR100502219B1 (ko) 냉간가동된분말금속에의한단조품형성방법
US4659547A (en) Inhomogeneous sintered body
JP2008050688A (ja) 摺動材料およびその製造方法
CN110218890B (zh) 原位生长固体润滑剂增强镍基高温润滑复合材料制备方法
JP7029384B2 (ja) 摺動部材
CN212770964U (zh) 一种垃圾焚烧炉耐高温磨蚀推料板
CN111850551A (zh) 一种垃圾焚烧炉耐高温磨蚀推料板及其制备方法
CN101358647B (zh) 一种同步器锥环及其制造方法
KR101033869B1 (ko) 슬라이딩 타입의 오일리스 소결 베어링의 제조 방법
JPH08219174A (ja) 変速機用同期リングとその製造方法