RU2764531C1 - Способ получения металлической ленты с бронзовым слоем с рифленой поверхностью для пропитки фторопластовой пастой - Google Patents
Способ получения металлической ленты с бронзовым слоем с рифленой поверхностью для пропитки фторопластовой пастой Download PDFInfo
- Publication number
- RU2764531C1 RU2764531C1 RU2020125446A RU2020125446A RU2764531C1 RU 2764531 C1 RU2764531 C1 RU 2764531C1 RU 2020125446 A RU2020125446 A RU 2020125446A RU 2020125446 A RU2020125446 A RU 2020125446A RU 2764531 C1 RU2764531 C1 RU 2764531C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- bronze layer
- bronze
- porous
- powder
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D—WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D17/00—Forming single grooves in sheet metal or tubular or hollow articles
- B21D17/04—Forming single grooves in sheet metal or tubular or hollow articles by rolling
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F3/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
- B22F3/10—Sintering only
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F3/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
- B22F3/18—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces by using pressure rollers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F3/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
- B22F3/24—After-treatment of workpieces or articles
- B22F3/26—Impregnating
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING 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
- C23C—COATING 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
- C23C26/00—Coating not provided for in groups C23C2/00 - C23C24/00
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению листовых антифрикционных материалов на металлической подложке, и может использоваться для изготовления опор скольжения, работающих как со смазкой, так и в сухую при высоких скоростях скольжения, высоких нагрузках и температурах, со стабильно малым коэффициентом трения по мере износа рабочего слоя. Способ получения металлической ленты с бронзовым слоем с рифленой поверхностью для пропитки фторопластовой пастой включает формирование на непрерывно движущейся металлической полосе пористого бронзового слоя из сферического бронзового порошка за счет его припекания в проходной печи, охлаждения в камере охлаждения и намотки в бухту для транспортировки с линии формирования пористого бронзового слоя на линию пропитки сформированного пористого бронзового слоя фторопластовой пастой. Для формирования указанного пористого бронзового слоя сферический бронзовый порошок средней дисперсностью 0,06-0,1 мм свободно насыпают равномерным слоем толщиной 0,25-0,35 мм. После упомянутого охлаждения на линии формирования пористого бронзового слоя после камеры охлаждения устанавливают пару или две пары ведущих валков с ребристой поверхностью и подвергают пористый бронзовый слой вальцеванию указанными ведущими валками с формированием на бронзовом слое чередующихся ребер и канавок. Обеспечивается расширение эксплуатационных параметров металлофторопластовой ленты, увеличение износостойкости рабочего слоя при трении без смазочных материалов с высокими скоростями скольжения, получение стабильно малого коэффициента трения по мере износа рабочего слоя за счет создания на припеченном бронзовом слое рифленой поверхности в виде чередующихся ребер и канавок. 1 пр.
Description
Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению металлофторопластовой ленты, и может быть использовано в машиностроительной и специальных областях техники для изготовления опор скольжения, работающих как со смазкой, так и без нее при высоких скоростях скольжения, высоких нагрузках и температурах.
Известен способ [RU 2438829 С2] получения листового металлофторопластового материала, в котором за счет формирования на стальной подложке пористого бронзового слоя заданной структуры и пористости (от 10 до 90 об. %) возможно управлять эксплуатационными параметрами рабочего слоя ЛМФМ. Так, при соблюдении Принципа Шарпи полученный матерная имеет нагрузочно-скоростой фактор, определенный по предельно допустимой температуре, на порядок выше, чем у промышленных аналогов. Однако способ слабо поддается автоматизации и стоимость материалов превышает стоимость промышленных аналогов металлофторопластовой ленты.
Наиболее близкими являются промышленные способы [Семенов А.П., Савинский Ю.В. Металлофторопластовые подшипники. – М.: Машиносторение, 1976; AU-B-41845/85] получения металлической ленты с бронзовым слоем для пропитки фторопластовой пастой, включающий формирование на непрерывно движущейся металлической полосе пористого бронзового слоя из сферического бронзового порошка за счет его припекания в проходной печи, охлаждения в камере охлаждения и намотку в бухту для транспортировки с линии формирования бронзового слоя на линию пропитки сформированного пористого бронзового слоя фторопластовой пастой. При этом движение ленты осуществляется ведущими валками, установленными после проходных печей и охладительной камеры или приводом барабана бухты.
Недостатками данных способов является получение однотипной структуры пористого бронзового слоя с пористостью не более 30 об.%. Из-за большого содержания бронзовой составляющей промышленным аналогам присущи следующие недостатки: неравномерность коэффициента трения при работе без смазки (резко увеличивается после износа приработочного слоя), низкая самосмазывающаяся способность рабочего слоя, ограничение допустимой скорости скольжения при трении без смазочных материалов из-за развивающейся температуры в зоне трения.
Технический результат изобретения - расширение эксплуатационных параметров для получения металлофторопластовой ленты с увеличением износостойкости рабочего слоя при трении без смазочных материалов с высокими скоростями скольжения, получение стабильно малого коэффициента трения по мере износа рабочего слоя за счет создания на припеченном бронзовом слое рифленой поверхности в виде чередующихся ребер и канавок.
Технический результат изобретения достигается тем, что способ получения металлической ленты с бронзовым слоем с рифленой поверхностью для пропитки фторопластовой пастой, включающий формирование на непрерывно движущейся металлической полосе пористого бронзового слоя из сферического бронзового порошка за счет его приискания в проходной печи, охлаждения в камере охлаждения и намотку в бухту для транспортировки с линии формирования бронзового слоя на линию пропитки сформированного пористого бронзового слоя фторопластовой пастой, для формирования указанного пористого бронзового слоя сферический бронзовый порошок средней дисперсности 0,06-0,1 мм свободно насыпается равномерным слоем толщиной 0,25-0,35 мм. а после упомянутого охлаждения на линии формирования пористого бронзового слоя после камеры охлаждения устанавливается пара или две пары ведущих валков с ребристой поверхностью и подвергают пористый бронзовый слой вальцеванию указанными ведущими валками с формированием на бронзовом слое чередующихся ребер и канавок.
Пример достижения технического результата. На цилиндрической поверхности валка, заданных размеров, путем проточки канавок наносится ребристая структура. При этом, если глубина канавки определяется толщиной припеченного бронзового слоя, то шаг нанесения канавок, угол наклона канавок относительно поверхности цилиндра валка, окажут влияние на эксплуатационные параметры металлофторопластовых опор скольжения. Для получения металлофторопластовых подшипников, эксплуатируемых при высоких скоростях, ширина канавки на поверхности валка должна быть сравнимой или быть меньше ширины ребра. Для подшипников, эксплуатируемых при высоких нагрузках, ширина канавки на валке должна быть больше ширины ребра. В случае установки одной пары валков угол наклона канавок относительно вектору направления движения ленты может составлять 45…90 град. При установке двух пар валков угол наклона ребер и канавок первой пары может составлять 30…45 градусов, для второй пары валков - 30… -45 градусов.
Приготовленные валки устанавливаются на линии формирования бронзового слоя после камеры охлаждения. Валки соединяются с приводом для вращения со скоростью движения ленты, могут выполнять роль ведущих валков. К валкам прикладывается требуемое усилие для обжатия ленты с получением рисунка на бронзовом слое.
Claims (1)
- Способ получения металлической ленты с бронзовым слоем с рифленой поверхностью для пропитки фторопластовой пастой, включающий формирование на непрерывно движущейся металлической полосе пористого бронзового слоя из сферического бронзового порошка за счет его припекания в проходной печи, охлаждения в камере охлаждения и намотки в бухту для транспортировки с линии формирования бронзового слоя на линию пропитки сформированного пористого бронзового слоя фторопластовой пастой, отличающийся тем, что для формирования указанного пористого бронзового слоя сферический бронзовый порошок средней дисперсности 0,06-0,1 мм свободно насыпают равномерным слоем толщиной 0,25-0,35 мм, а после упомянутого охлаждения на линии формирования пористого бронзового слоя после камеры охлаждения устанавливают пару или две пары ведущих валков с ребристой поверхностью и подвергают пористый бронзовый слой вальцеванию указанными ведущими валками с формированием на бронзовом слое чередующихся ребер и канавок.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020125446A RU2764531C1 (ru) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Способ получения металлической ленты с бронзовым слоем с рифленой поверхностью для пропитки фторопластовой пастой |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020125446A RU2764531C1 (ru) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Способ получения металлической ленты с бронзовым слоем с рифленой поверхностью для пропитки фторопластовой пастой |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2764531C1 true RU2764531C1 (ru) | 2022-01-18 |
Family
ID=80040582
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020125446A RU2764531C1 (ru) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Способ получения металлической ленты с бронзовым слоем с рифленой поверхностью для пропитки фторопластовой пастой |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2764531C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0368693A (ja) * | 1989-04-27 | 1991-03-25 | Kolbenschmidt Ag | 多層すべり軸受材料及びその製造方法及びその使用方法 |
JP3068693B2 (ja) * | 1991-12-27 | 2000-07-24 | 化成オプトニクス株式会社 | 硫化亜鉛系蛍光体の製造方法 |
RU2277997C1 (ru) * | 2004-10-21 | 2006-06-20 | Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) | Способ получения комбинированного металлофторопластового материала |
RU2277998C1 (ru) * | 2004-10-21 | 2006-06-20 | Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) | Способ получения биметаллического материала |
-
2020
- 2020-07-23 RU RU2020125446A patent/RU2764531C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0368693A (ja) * | 1989-04-27 | 1991-03-25 | Kolbenschmidt Ag | 多層すべり軸受材料及びその製造方法及びその使用方法 |
JP3068693B2 (ja) * | 1991-12-27 | 2000-07-24 | 化成オプトニクス株式会社 | 硫化亜鉛系蛍光体の製造方法 |
RU2277997C1 (ru) * | 2004-10-21 | 2006-06-20 | Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) | Способ получения комбинированного металлофторопластового материала |
RU2277998C1 (ru) * | 2004-10-21 | 2006-06-20 | Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) | Способ получения биметаллического материала |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Семенов А.П. и др. Металлофторпластовые подшипники, М., Машиностроение, 1976, с.100-103. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4582368A (en) | Dry bearing | |
US4666787A (en) | Material for sliding surface bearings | |
CN107061501B (zh) | 异形微型阶梯轴承 | |
KR100322661B1 (ko) | 미끄럼부재용수지조성물및그로부터제조된미끄럼부재 | |
CN103998237B (zh) | 使用热喷涂技术的在基底上的聚合物涂层 | |
US4522453A (en) | Tribological coatings for the protection of moving machine parts from wear and corrosion | |
EP1584828A1 (en) | Sliding bearing | |
US20070021544A1 (en) | Resin composition for sliding member and sliding member | |
RU2764531C1 (ru) | Способ получения металлической ленты с бронзовым слоем с рифленой поверхностью для пропитки фторопластовой пастой | |
WO2006036784A2 (en) | Solid lubrication of spherical bearing, in particular rod end bearing | |
CN108488222B (zh) | 整个运动表面处和入口区静止表面处皆出现界面滑移的异形倾斜平面固定瓦块推力滑动轴承 | |
Anthony et al. | Effect of MHD and surface roughness on porous step-slider bearing lubricated with couple-stress fluid | |
CA2519005C (en) | Sintered plain bearing with continual variation of the bore densification | |
Lindholm et al. | Characterisation of wear on a cam follower system in a diesel engine | |
JP2007522410A (ja) | 摺動軸受要素と製造方法 | |
CN206072123U (zh) | 滚珠导向型轴承保持架及带有该保持架的轴承 | |
CN109139699B (zh) | 整个运动表面处和入口区静止表面处皆出现界面滑移的异形斜面平台推力滑动轴承 | |
JP3454650B2 (ja) | 滑り軸受材料とその製造方法 | |
Braithwaite et al. | The influence of MoS2 on the mechanism of piston‐ring wear during the running‐in process | |
CN214499760U (zh) | 一种高性能滑动轴承 | |
JPS6327142Y2 (ru) | ||
Rao et al. | A study of mixed lubrication parameters of journal bearings | |
JP2013024252A (ja) | 転がり軸受装置 | |
Holmberg | The mechanism of lubrication in low speed rolling contacts | |
Xu et al. | Effect of composite solid lubricant coatings on the tribological performance of thrust cylindrical roller bearings |