RU2760138C1 - Способ восстановления шатунной шейки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Способ восстановления шатунной шейки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2760138C1
RU2760138C1 RU2021100755A RU2021100755A RU2760138C1 RU 2760138 C1 RU2760138 C1 RU 2760138C1 RU 2021100755 A RU2021100755 A RU 2021100755A RU 2021100755 A RU2021100755 A RU 2021100755A RU 2760138 C1 RU2760138 C1 RU 2760138C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crankshaft
temperature
connecting rod
layer
spraying
Prior art date
Application number
RU2021100755A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Андреевич Безбородов
Original Assignee
Иван Андреевич Безбородов
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 Иван Андреевич Безбородов filed Critical Иван Андреевич Безбородов
Priority to RU2021100755A priority Critical patent/RU2760138C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2760138C1 publication Critical patent/RU2760138C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D19/00Casting in, on, or around objects which form part of the product
    • B22D19/10Repairing defective or damaged objects by metal casting procedures
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P6/00Restoring or reconditioning objects
    • B23P6/04Repairing fractures or cracked metal parts or products, e.g. castings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/04Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge characterised by the coating material

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Shafts, Cranks, Connecting Bars, And Related Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии восстановления шатунных шеек коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания. Производят детонационное напыление композиционных материалов, при этом первый слой наносят порошковым материалом вольфрамо-кобальтового сплава ВК-25 толщиной 0,02-0,035 мм, исключая пригалтельные участки шатунных шеек, а второй слой наносят по всей длине шатунной шейки износостойким порошковым сплавом ПР-Н70Х17С4Р4, после чего шатунные шейки и фаски подвергают электроконтактному оплавлению, которое производят при следующих параметрах: сила тока Iсв= 4…8 кА, напряжение U = 3-5 В, сила давления на роликовый инструмент P = 1000-1700Н, частота вращения коленчатого вала nd=1,5…3,5 об/мин, продолжительность сварочного импульса tсв= 0,05-0,10 с, продолжительность паузы tп= 0,06-0,08 c. После чего осуществляют низкотемпературный отпуск, после которого коленчатый вал при температуре отпуска подвергают правке с последующим охлаждением в выправленном фиксированном состоянии до нормальной температуры. Изобретение позволяет повысить прочность сцепления наносимых покрытий. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технологиям восстановления деталей покрытиями, в частности, к технологии восстановления шеек коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания [B23P6/00, C23C4/126]
Из уровня техники известен СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШЕЕК СТАЛЬНЫХ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ [RU 2652609 C1, опубликовано 27.04.2018 г.], включающий демонтаж, мойку, дефектоскопию и шлифование изношенной поверхности вала, подготовку поверхности шеек путем зачистки от коррозии и дробеструйной обработки, и газопламенное напыление покрытия, отличающийся тем, что одновременно с газопламенным напылением покрытия осуществляют его уплотнение диском из твердосплавного материала путем его вращения по винтовой линии в направлении, совпадающем с направлением вращения коленчатого вала, при этом после шлифования проводят финишную антифрикционную безобразивную обработку диском из медесодержащего материала путем его вращения в направлении, противоположном направлению вращения коленчатого вала, причем газопламенное напыление покрытия с одно-временным уплотнением и финишную антифрикционную безобразивную обработку осуществляют посредством дисков, установленных в резце-держателе токарно-винторезного станка.
Недостатком данного способа является недостаточное сцепление напыляемого материала с поверхностью восстанавливаемой шейки.
Также из уровня техники известен СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШЕЕК КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ [RU 2385211 C2, опубликовано 27.03.2010 г.], включающий де-монтаж, мойку, дефектоскопию и шлифование изношенной поверхности, сортировку валов для выявления пригодных к восстановлению, контроль поверхности отсортированных валов, подготовку её к напылению путём дробеструйной обработки, нанесение покрытия которое состоит из последовательно наложенных друг на друга слоёв композиционных мате-риалов - подслоя толщиной 0,10-0,15 мм диаметра шейки, теплоотводящего демпфирующего слоя толщиной 0,2-0,3 мм и рабочего слоя. Нанесение покрытий осуществляют посредством газопламенного напыления с применением разогрева композиционного шнурового материала проволочного типа, состоящего из наполнителя и органической связующей, сублимирующей в процессе нагрева при температуре 400оС на восстанавливаемую поверхность, в газовой струе пламени до температуры, близкой к температуре плавления напыляемого материала, и его переноса транспортирующим потоком сжатого воздуха или инертного газа на подготовленную поверхность подложечного слоя, при этом для нанесения подслоя используют наполнитель из термореагирующего материала, для теплоотводящего демпфирующего слоя-наполнителя из материала на основе меди, для рабочего слоя - наполнитель из износостойкого материала с применением средств контроля геометрических параметров шейки и температуры поверхности напыляемого покрытия, а механическую обработку напыляемого покрытия осуществляют посредством шлифования после естественного остывания и выдержки коленчатого вала.
Недостатком данного способа является его ограниченное применение, поскольку данный способ не обеспечивает требуемую прочность сцепления напыляемых покрытий на шейки коленчатых валов высокофорсированных дизельных ДВС.
Наиболее близким по технической сущности является СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШЕЕК КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ [RU 2013130538 A, опубликовано 10.01.2015 г.], включающий выполнение подготовительных операций для шеек коленчатого вала: мойку, очистку, обжиг, контроль геометрических параметров и дефектоскопию, отличающийся тем, что восстанавливаемые шейки напыляют металлопокрытием, которое состоит из последовательно наложенных друг на друга двух слоев композиционных материалов: первого слоя порошком ВК-25 толщиной 0,020-0,035 мм и рабочего износостойкого слоя самофлюсующим порошковым материалом, нанесение слоев осуществляют детонационным напылением, затем пригалтельные участки и фаски отверстий маслоканалов закрепляют электроконтактным оплавлением до образования диффузионных связей с основой детали.
Основной технической проблемой указанного способа является возможная низкая прочность сцепления напыляемых покрытий из-за невозможности контроля образования диффузных связей в процессе электроконтактного оплавления.
Задачей изобретения является устранение недостатков аналогов
Техническим результатом заявленного технического решения является повышение прочности сцепления наносимых покрытий при восстановлении шеек коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания.
Указанный технический результат достигается за счет того, что Способ восстановления шеек коленчатых валов, характеризующийся тем, что на восстанавливаемую поверхность шеек коленчатых валов производят детонационное напыление двух слоев композиционных материалов, при этом первый слой наносят порошковым материалом вольфрамо-кобальтового сплава ВК-25 толщиной 0,02-0,035 мм, исключая галтели шатунных шеек, а второй слой наносят по всей длине шатунной шейки износостойким порошковым сплавом ПР-Н70Х17С4Р4, после чего участки галтелей и фаски отверстий масляных каналов подвергают электроконтактному оплавлению, отличающийся тем, что электроконтактное оплавление галтелей и фасок отверстий масляных каналов производят при следующих параметрах: сила тока Iсв = 4…8 кА; напряжение U = 3-5 В; сила давления на роликовый инструмент P = 1000-1700Н; частота вращения коленчатого вала nd =1,5…3,5 об/мин; продолжительность сварочного импульса tсв= 0,05-0,10 с; продолжительность паузы tп= 0,06-0,08 c, после чего шатунные шейки подвергают низкотемпературному отпуску, после которого коленчатый вал при температуре отпуска подвергают правке с последующим охлаждением в выправленном фиксированном состоянии до нормальной температуры.
В частности, перед напылением композиционных материалов отверстия масляных каналов закрывают пробками.
В частности, пробки изготовлены из материала способного к выгоранию при температуре 150°С.
В частности, низкотемпературный отпуск шеек производят в электрической печи при температуре 250-300°С в течение 2-х часов.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен эскиз продольного сечения шатунной шейки ДВС после напыления первого слоя покрытия.
На фиг. 2 представлен эскиз шатунной шейки ДВС после напыления второго (рабочего) износостойкого слоя покрытия.
На фиг. 3 представлен эскиз закрепления (рабочего) износостойкого слоя покрытия электроконтактным оплавлением пригалтельных участков и фасок отверстий маслоканалов шатунных шеек коленчатого вала.
На фигурах обозначено: Rн – номинальный радиус галтели; Rо – радиус галтели перед напылением; Lш – длина шатунной шейки; Lпг – длина пригалтельного участка; h1 – толщина первого слоя; h2 – толщина второго (рабочего) износостойкого слоя;
Осуществление изобретения.
Предложенный способ восстановления шеек коленчатых валов осуществляют следующим образом. Первоначально выполняют подготовительные операции, включающие мойку, очистку, контроль геометрических параметров и дефектоскопию шеек коленчатого вала. Далее для устранения поверхностных дефектов и придания шатунной шейке правильной цилиндрической формы производят её предварительное шлифование с образованием радиуса галтелей R0, равным следующему соотношению:
Figure 00000001
где Rо – радиус галтели перед напылением; Rн – номинальный радиус галтели; h1 – толщина первого слоя; h2 – толщина второго (рабочего) слоя.
После этого для придания отшлифованным поверхностям необходимой шероховатости и исходной энергетической активации производят их струйно-абразивную обработку и обезжиривание. Струйно-абразивную обработку производят стальной колотой дробью (ДСК) с размером частиц 1,6-2,0 мм под давлением сжатого воздуха равным 0,5-0,6 МПа с расстояния от сопла струйно-абразивного аппарата до поверхности 140-150 мм. При этом сжатый воздух должен быть иметь класс чистоты не ниже 5-го по ГОСТ 17433-80, а дробь не должна иметь следов масел, грязи, ржавчины, влаги и т.п. Шероховатость поверхности шейки после струйно-абразивной обработки должна составлять не менее 50 мкм.
Далее не позднее одного часа после струйно-абразивной обработки на подготовленную поверхность шейки коленчатого вала детонационно-газовым способом напыляют первый слой из порошкового вольфрамо-кобальтового сплава ВК-25 толщиной 0,02-0,03 мм оставляя пригалтельные участки свободными от напыления. При этом перед напылением закрывают отверстия масляных каналов пробками, изготавливаемыми из материала способного к выгоранию при температуре 150°С.
После нанесения первого слоя на всю длину шатунной шейки напыляют второй (рабочий) слой износостойким порошковым сплавом ПР-Н70Х17С4Р4.
Далее пригалтельные участки и фаски отверстий масляных каналов шатунных шеек закрепляют электроконтактным оплавлением покрытия на режимах, обеспечивающих диффузионное соединение с металлом основы детали: сила тока Iсв = 4…8 кА, напряжение U = 3-5 В; сила давления на роликовый инструмент P = 1000-1700Н; частота вращения коленчатого вала nd =1,5…3,5 об/мин; продолжительность сварочного импульса tсв= 0,05-0,10 с; продолжительность паузы tп= 0,06-0,08 c. Верхние и нижние пределы энергетических параметров режима электроконтактного оплавления определяются исходя из толщины слоя напыляемого покрытия, соответственно равному от 1,0 до 3,0 мм, а допуски для остальных параметров режима определяются уровнем надёжности технологического процесса. При этом покрытие пригалтельных участков закрепляют обкаткой роликом, а закрепление покрытия на фасках отверстий масляных каналов производят специальным инструментом стержневого типа по форме фаски отверстия масляного канала.
После электроконтактного закрепления пригалтельных участков и фасок отверстий масляных каналов шатунных шеек коленчатый вал выдерживают в электропечи при температуре 250-300°С в течение от 2-х часов. После выдержки коленчатого вала в электрической печи, производят правку в горячем состоянии с фиксацией выправленного состояния до полного остывания (нормальной температуры).
После естественного остывания коленчатого вала до нормальной температуры в фиксированном состоянии, шейки коленчатого вала обрабатывают шлифованием абразивными кругами. Рекомендуется обработка кругами марки ПП 1060х80х305 24А40НС1-С2 К535 с охлаждением в процессе обработки водным раствором с 5% эмульсола при расходе жидкости 2,5-3,5 л/мин.
Указанный технический результат повышение прочности сцепления наносимых покрытий при восстановлении шеек коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания достигается за счет электроконтактного оплавления напыляемых покрытий на пригалтельных участках шеек коленчатых валов до образования диффузных связей напыляемого материала и металла шеек.
Прочность сцепления покрытия на пригалтельных участках и фасках отверстий маслоканалов шатунных шеек после электроконтактного оплавления покрытия составляет 370-440 МПа, т.е. увеличивается в 7-9 раз по сравнению с прочностью сцепления покрытия без оплавления покрытия. В результате технологических воздействий, выполняемых по предложенному способу, прочность сцепления покрытия, в целом для всей восстановленной шейки, возрастают не менее чем в 2 раза. Это объясняется исключением влияния краевого эффекта отслоения покрытия, в связи с закреплением его электроконтактным оплавлением пригалтельных участков и фасок отверстий маслоканалов шатунных шеек. В результате указанных технологических воздействий предложенного способа происходит повышение надёжности по параметру прочность сцепления покрытия, восстановленных шеек коленчатых валов.

Claims (4)

1. Способ восстановления шатунной шейки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания, включающий мойку, очистку, контроль геометрических параметров, дефектоскопию, шлифование, струйно-абразивную обработку и обезжиривание шатунной шейки коленчатого вала, детонационное напыление композиционных материалов на подготовленную поверхность шатунной шейки, при этом сначала напыляют слой порошкового вольфрамо-кобальтового сплава ВК-25 толщиной 0,02-0,035 мм, оставляя пригалтельные участки шатунной шейки свободными от напыления, а после напыляют рабочий слой износостойкого порошкового сплава ПР-Н70Х17С4Р4 по всей длине шатунной шейки, включая пригалтельные участки, после чего пригалтельные участки шатунной шейки и фаски отверстий масляных каналов подвергают электроконтактному оплавлению, отличающийся тем, что электроконтактное оплавление пригалтельных участков шатунной шейки и фасок отверстий масляных каналов производят при следующих параметрах: сила тока Iсв = 4…8 кА, напряжение U = 3-5 В, сила давления на роликовый инструмент P = 1000-1700Н, частота вращения коленчатого вала nd =1,5…3,5 об/мин, продолжительность сварочного импульса tсв= 0,05-0,10 с, продолжительность паузы tп= 0,06-0,08 c, после чего шатунные шейки подвергают низкотемпературному отпуску, после которого коленчатый вал при температуре отпуска подвергают правке с последующим охлаждением в выправленном фиксированном состоянии до нормальной температуры.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед напылением композиционных материалов отверстия масляных каналов закрывают пробками.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что пробки изготовлены из материала, способного к выгоранию при температуре 150°С.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что низкотемпературный отпуск шеек производят в электрической печи при температуре 250-300°С в течение 2-х часов.
RU2021100755A 2021-01-15 2021-01-15 Способ восстановления шатунной шейки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания RU2760138C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021100755A RU2760138C1 (ru) 2021-01-15 2021-01-15 Способ восстановления шатунной шейки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021100755A RU2760138C1 (ru) 2021-01-15 2021-01-15 Способ восстановления шатунной шейки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2760138C1 true RU2760138C1 (ru) 2021-11-22

Family

ID=78719376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021100755A RU2760138C1 (ru) 2021-01-15 2021-01-15 Способ восстановления шатунной шейки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2760138C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3254970A (en) * 1960-11-22 1966-06-07 Metco Inc Flame spray clad powder composed of a refractory material and nickel or cobalt
CA2337322A1 (en) * 2000-02-17 2001-08-17 Fujimi Incorporated Spray powder, thermal spraying process using it, and sprayed coating
RU2385211C2 (ru) * 2008-04-29 2010-03-27 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Способ восстановления шеек стальных коленчатых валов
RU2013130538A (ru) * 2013-07-02 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный аграрный университет Способ восстановления шеек коленчатых валов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3254970A (en) * 1960-11-22 1966-06-07 Metco Inc Flame spray clad powder composed of a refractory material and nickel or cobalt
CA2337322A1 (en) * 2000-02-17 2001-08-17 Fujimi Incorporated Spray powder, thermal spraying process using it, and sprayed coating
RU2385211C2 (ru) * 2008-04-29 2010-03-27 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Способ восстановления шеек стальных коленчатых валов
RU2013130538A (ru) * 2013-07-02 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный аграрный университет Способ восстановления шеек коленчатых валов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2588421A (en) Application of sprayed metal coatings to solid objects
US8471168B2 (en) Methods of treating metal articles and articles made therefrom
US4724819A (en) Cylinder liner reconditioning process and cylinder liner produced thereby
US5626674A (en) High pressure water jet apparatus for preparing low density metallic surface for application of a coating material
CN1793422A (zh) 利用冷喷雾修复叶片平台
RU2652609C1 (ru) Способ восстановления шеек стальных коленчатых валов
RU2385211C2 (ru) Способ восстановления шеек стальных коленчатых валов
US20130047394A1 (en) Solid state system and method for refurbishment of forged components
JPH06272012A (ja) レーザ・プラズマハイブリッド溶射による高機能性被膜の作製方法
RU2760138C1 (ru) Способ восстановления шатунной шейки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания
EP2042618A1 (fr) Procédé de récupération d'éléments de turbomachine
US5173339A (en) Poppet valve manufacture
JP2023510510A (ja) 炭化タングステン合金コーティングを伴う圧延機のロールを得る方法、及び得られたロール
US20150069025A1 (en) Machine component cladding strategy
RU2729795C1 (ru) Способ восстановления шеек стальных коленчатых валов
US3053689A (en) Process of coating austenitic steel with chromium alloy coatings
RU2775587C1 (ru) Способ ремонта шеек стальных коленчатых валов
RU2660537C1 (ru) Способ восстановления наплавкой поверхностей тел вращения
WO2004073913A2 (en) Method of explosive welding
FR2757879A1 (fr) Procede de pulverisation a l'aide de l'arc electrique pour l'application d'un revetement metallique augmentant le transfert de la chaleur et piece ainsi obtenue
KR100820987B1 (ko) 내마모성 코팅 재료를 기계 부품에 피복하는 방법 및 그에의해 형성되는 기계 부품
Tarasenko et al. Improvement of the Method for Restoring the Bearing Supports of Steel Crankshaft
RU2821250C1 (ru) Способ восстановления нижней головки шатуна
Mateichyk et al. The use of additive technologies for the restoration and strengthening of parts of transport means
JP3274286B2 (ja) シリンダライナ