RU2008366C1 - Способ фрикционной обработки стальных изделий - Google Patents
Способ фрикционной обработки стальных изделий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2008366C1 RU2008366C1 SU4796047A RU2008366C1 RU 2008366 C1 RU2008366 C1 RU 2008366C1 SU 4796047 A SU4796047 A SU 4796047A RU 2008366 C1 RU2008366 C1 RU 2008366C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- amplitude
- rails
- bar
- frequency
- khz
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 22
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title description 13
- 239000010959 steel Substances 0.000 title description 13
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 claims description 12
- 239000010951 brass Substances 0.000 claims description 12
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 5
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 abstract description 5
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 abstract description 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 abstract description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 13
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 9
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 description 8
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 7
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 4
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 3
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 3
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 3
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 3
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- WRWBHVIYUCQSIA-UHFFFAOYSA-N 1-[amino(methoxy)phosphinothioyl]oxy-2,4,5-trichlorobenzene Chemical compound COP(N)(=S)OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl WRWBHVIYUCQSIA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 description 1
- 230000003078 antioxidant effect Effects 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 239000010953 base metal Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 235000011187 glycerol Nutrition 0.000 description 1
- 239000004519 grease Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000003137 locomotive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 239000002923 metal particle Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
Abstract
Использование: область фрикционно-механического нанесения покрытий на поверхность стального изделия. Сущность изобретения: легирующий состав вносят в зону обработки с помощью прутка, выполненного из материала на основе меди, колеблющегося с частотой 18 - 20 кгц и амплитудой 50 - 70 мкм, а сам пруток прикреплен к волноводу, который соединен с магнитострикционным ультразвуковым вибратором. Легирующий состав вносится с частотой 18 - 20 кГц и амплитудой 50 - 70 мкм под давлением 20-30 кгс/мм2 при перемещении зоны обработки по поверхности катания рельсов со скоростью от 1,0 до 1,5 м/с. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области фрикционно-механического нанесения покрытий на поверхность стальных изделий и может быть использовано для повышения износостойких и эксплуатационных характеристик стальных изделий, преимущественно железнодорожных рельсов.
Известен способ уменьшения износа рельсов с помощью лубрикации, основанный на смазывании поверхности катания специальными материалами [I] .
Лубрикация поверхности рельсов осуществляется с помощью нанесения смазывающего материала на гребень колесной пары головного локомотива и последующим распределением и переносом смазки вращающимися колесами на катающую поверхность рельсов по всей длине движущегося поезда.
Однако в известном способе происходит резкое увеличение поперечных сил, что усложняет вождение поездов. Как правило, лубрикирование поверхности приводит к преждевременному расстройству пути, возрастанию опасности боксования. Кроме этого, смазка поверхности катания ухудшает дефектоскопирование пути.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является способ обработки стальных изделий путем обеспечения контакта латунного прутка с поверхностью вращающейся стальной детали [II] , который осуществляется следующим образом.
На стальную деталь, вращающуюся со скоростью 0,15. . . 0,2 м/с, осуществляют контактное воздействие присадочного латунного прутка с продольной подачей 0,1. . . 0,2 мм за один оборот с числом проходов 1. . . 2.
При этом происходит процесс фрикционного латунирования благодаря переносу тонкого слоя латуни на поверхность стальной детали за счет механического трения. В результате трения о пруток стальная деталь покрывается тонким слоем латуни, имеющим повышенную долговечность и улучшенные противозадирочные свойства.
Фрикционному латунированию подвергают, как правило, цилиндрические детали: поршни, оси, втулки, пальцы, болты и т. п. При этом вначале обрабатываемую поверхность обезжиривают в бензине марки Б-70, а затем зачищают тонкой шкуркой для удаления окисных пленок. Причем натирание прутком из латуни ведут с одновременным смазыванием детали глицерином, который наносят на поверхность кисточкой, что придает ей антиокислительные и пластификаторные свойства. Способ позволяет применять обработанные детали с нанесенным латунным покрытием в различных закрытых узлах, работающих в условиях действия однообразных, монотонных нагрузок, сопровождающихся равномерным трением.
Однако известный способ отличается длительностью процесса, что приводит к большим затратам энергии, низкой производительности работы оборудования. При этом способ сопровождается обязательной обработкой поверхности, требующей тщательной зачистки окисленного слоя и последующей смазки, что усложняет процесс.
В известном способе необходимо соблюдать строгую перпендикулярность между инструментом и деталью из-за частых заеданий, что увеличивает количество остановок для настройки инструмента.
Кроме того, в известном способе при увеличении скорости обработки возникают дополнительные вибрации от вращения, что ограничивает скоростной режим латунирования.
В известном способе имеют место несплошности обработки от неравномерного нанесения слоя латуни на обрабатываемую поверхность, что приводит к неравномерному износу эксплуатируемой детали, увеличению продолжительности стадии приработки. Кроме того, наблюдается вырывание частиц металла с обрабатываемой поверхности, что приводит к появлению поверхностных дефектов. Таких дефектов, как поры, рванины, которые оказывают существенное влияние на износостойкость поверхности эксплуатируемой детали.
В известном способе обработки от действия нагрузки в поверхностных слоях детали возникают растягивающие напряжения, вызывающие развитие поверхностных дефектов, отслаивание латунного слоя.
Целью изобретения является повышение износостойкости.
Поставленная цель достигается тем, что в способе фрикционной обработки стальных изделий, преимущественно головок железнодорожных рельсов, включающем натирание поверхности латунным прутком, последнее согласно изобретению осуществляют поступательным перемещением прутка под углом к поверхности со скоростью 1,0-1,5 м/с под давлением 20-30 кгс/мм2 с одновременным наложением ультразвуковых колебаний частотой 18-20 кГц и амплитудой 50-70 мкм.
При контакте прутка, выполненного из сплава на основе меди (например, латуни), с обрабатываемой поверхностью стального изделия с указанными параметрами происходит пластическое микродеформирование обрабатываемой поверхности с одновременным локальным разогревом в зоне контакта, в результате чего осуществляется внедрение легирующих элементов прутка в поверхность катания. Дополнительное наложение ультразвуковых колебаний на пруток при указанных параметрах обеспечивает сокращение времени насыщения легирующими элементами обрабатываемой поверхности за счет резкого увеличения энергии отрыва частиц с поверхности прутка и внедрения их в обрабатываемую поверхность. Кроме того, одновременно происходит разрушение окисной пленки с созданием благоприятных сжимающих напряжений в зоне контакта с поверхностью, что способствует дополнительному повышению износостойкости обрабатываемой поверхности.
Перемещение прутка осуществляется по изгибному типу. При этом обрабатываемая поверхность рельса взаимодействует с поверхностью изгибающегося прутка как в продольном, так и в поперечном направлениях, что способствует всестороннему и более прочному сцеплению присадочного материала с микронеровностями основного металла.
Кроме того, пруток перемещается в условиях достаточно высокой постоянно действующей статической нагрузки и воздействует на обрабатываемый металл по трапецеидальному режиму с криволинейными боковыми сторонами. В итоге действие присадочного прутка, совершаемого изгибные перемещения, осуществляется под углом, что приводит к сдвигу и последующему смятию выступов неровностей с одновременным раскрытием и заполнением полостей, устьев микротрещин и углублений микронеровностей материалом присадочного прутка.
В результате происходит качественно новая обработка поверхности (по сравнению с прототипом), что повышает износостойкость поверхности стальных изделий.
Оптимальность указанных амплитудно-частотных пределов внесения легирующего состава в зону обработки, создание давления на обрабатываемую поверхность, скорости перемещения зоны обработки по поверхности изделия определяется необходимой для легирования степенью деформирования и временем взаимодействия легирующих элементов в обрабатываемой поверхностью для получения требуемой концентрации легирующих элементов, входящих в состав прутка в обрабатываемой поверхности, и проникновением этих элементов на нужную глубину с высокой скоростью. При скорости внесения легирующего состава менее 1,0 м/с и его давлении на обрабатываемую поверхность менее 20 кгс/мм2 при частоте 18-20 кГц и амплитуде 50-70 мкм степень деформации и температура в зоне обработки становятся недостаточными для эффективного проникновения легирующих элементов, что уменьшает производительность способа и глубину насыщения. Увеличение скорости внесения легирующего состава выше 1,5 м/с нецелесообразно, так как температура от трения в зоне обработки значительно возрастает, что может привести к большому выгоранию элементов. Кроме того, значительно уменьшается глубина слоя насыщения легирующими элементами.
Повышение давления свыше 30 кгс/мм2 при указанных соотношениях остальных параметров приводит к разрушению поверхностного слоя обрабатываемой поверхности.
Увеличение амплитуды колебаний выше 70 мкм при указанных соотношениях остальных параметров приводит к значительному выгоранию легирующих элементов из зоны обработки поверхности изделия, что в свою очередь приведет к понижению износостойкости поверхностного слоя изделия.
Операция внесения легирующего элемента в зону обработки, параллельного поверхности изделия, позволяет равномерно распределить материал покрытия по поверхности изделия с необходимым давлением 20-30 кгс/мм2 и насытить поверхность изделия легирующими элементами до необходимой концентрации со скоростью, превышающей скорость диффузии.
П р и м е р. Способ нанесения фрикционного слоя на поверхность опробован на железнодорожных рельсах.
На чертеже приведена схема осуществления предлагаемого способа.
Обработке подвергали рельсы из стали М76. Для этого куски рельсов 1 длиной 500 мм закрепляли по две штуки на испытуемом стенде. Затем включали ультразвуковой генератор 2 марки УЗГ 10-22, вырабатывающий электрические колебания частотой 11-20 кГц, которые передавались на два магнитострикционных преобразователя 3 марки ПМС 15А-18, где преобразовывались из электрических колебаний в механические такой же частоты и усиливались с помощью волноводов 4, которые передавали циклическую нагрузку Рц на прикрепленные латунные прутки 5 толщиной 10 мм, имеющие трапециевидную форму размерами 40 х 50 мм и высотой 20 мм. Магнитострикционные преобразователи крепили на рамах 6, которые соединены с помощью шарниров 7 с тележкой 8, осуществляющей поступательное движение по железнодорожным рельсам.
Контактное прижатие прутков к поверхности рельсов осуществляли грузом (Рст) 9, размещенным на волноводах 4.
Влияние латунирования стальной поверхности исследовали с помощью профилографа и оптического микроскопа ОМС-3.
В таблице представлены предлагаемые режимы обработки, известные по прототипу и опытные, и результаты испытаний на установке УРК-1 при ударах шариком до появления разрушения, характеризующего износостойкость металла.
Из приведенных в таблице результатов видно, что характеристика износостойкости при ударном нагружении для слоя, полученного по предлагаемому способу, в 4-5 раз выше, чем для прототипа. При этом скорость обработки для получения слоя одинаковой толщины в предлагаемом способе выше в 7-9 раз по сравнению с прототипом.
Способ может быть использован для повышения износостойкости стрелочных переводов, кривых участков пути, железнодорожных колес. (56) 1. Лалаянц И. Э. Лубрикация рельсов на железных дорогах. США. Железнодорожный транспорт. 12, 1988, с. 72-73.
2. Д. Н. Гаркунов, А. А. Поляков. Повышение износостойкости деталей конструкций самолетов. М. : Машиностроение, 1974, с. 88-89.
Claims (1)
- СПОСОБ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, преимущественно головок железнодорожных рельсов, включающий натирание поверхности латунным прутком, отличающийся тем, что, с целью повышения износостойкости, натирание осуществляют поступательным перемещением прутка под углом к поверхности со скоростью 1,0 - 1,5 м/с под давлением 20 - 30 кгс/мм2 с одновременным наложением ультразвуковых колебаний частотой 18 - 20 кГц и амплитудой 50 - 70 мкм.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4796047 RU2008366C1 (ru) | 1990-02-26 | 1990-02-26 | Способ фрикционной обработки стальных изделий |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4796047 RU2008366C1 (ru) | 1990-02-26 | 1990-02-26 | Способ фрикционной обработки стальных изделий |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2008366C1 true RU2008366C1 (ru) | 1994-02-28 |
Family
ID=21498659
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4796047 RU2008366C1 (ru) | 1990-02-26 | 1990-02-26 | Способ фрикционной обработки стальных изделий |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2008366C1 (ru) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2157860C2 (ru) * | 1998-09-25 | 2000-10-20 | Военный автомобильный институт | Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционного покрытия |
| RU2193606C2 (ru) * | 2000-06-02 | 2002-11-27 | Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия | Способ обработки стальных и чугунных поверхностей изделий |
| RU2202000C2 (ru) * | 2001-07-02 | 2003-04-10 | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова | Способ нанесения покрытия на цилиндрическое изделие |
| RU2209851C1 (ru) * | 2002-02-18 | 2003-08-10 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Руспромремонт" | Способ ультразвуковой обработки металлических поверхностей |
| RU2210626C1 (ru) * | 2002-01-31 | 2003-08-20 | Холопов Юрий Васильевич | Способ формирования антифрикционных покрытий на металлических поверхностях пар трения |
| RU2256725C2 (ru) * | 2002-04-11 | 2005-07-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное производственное объединение "Воткинский завод" | Способ финишной антифрикционной обработки |
| RU2287025C1 (ru) * | 2005-06-06 | 2006-11-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГОУ ВПО ОрелГАУ) | Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей и устройство для его осуществления |
| RU2364662C2 (ru) * | 2005-12-01 | 2009-08-20 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия | Способ поверхностной обработки стальных и чугунных изделий |
-
1990
- 1990-02-26 RU SU4796047 patent/RU2008366C1/ru active
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2157860C2 (ru) * | 1998-09-25 | 2000-10-20 | Военный автомобильный институт | Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционного покрытия |
| RU2193606C2 (ru) * | 2000-06-02 | 2002-11-27 | Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия | Способ обработки стальных и чугунных поверхностей изделий |
| RU2202000C2 (ru) * | 2001-07-02 | 2003-04-10 | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова | Способ нанесения покрытия на цилиндрическое изделие |
| RU2210626C1 (ru) * | 2002-01-31 | 2003-08-20 | Холопов Юрий Васильевич | Способ формирования антифрикционных покрытий на металлических поверхностях пар трения |
| RU2209851C1 (ru) * | 2002-02-18 | 2003-08-10 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Руспромремонт" | Способ ультразвуковой обработки металлических поверхностей |
| RU2256725C2 (ru) * | 2002-04-11 | 2005-07-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное производственное объединение "Воткинский завод" | Способ финишной антифрикционной обработки |
| RU2287025C1 (ru) * | 2005-06-06 | 2006-11-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГОУ ВПО ОрелГАУ) | Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей и устройство для его осуществления |
| RU2364662C2 (ru) * | 2005-12-01 | 2009-08-20 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия | Способ поверхностной обработки стальных и чугунных изделий |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2008366C1 (ru) | Способ фрикционной обработки стальных изделий | |
| Zhu et al. | Study on wear and RCF performance of repaired damage railway wheels: Assessing laser cladding to repair local defects on wheels | |
| Tyfour et al. | Deterioration of rolling contact fatigue life of pearlitic rail steel due to dry-wet rolling-sliding line contact | |
| Bolton et al. | Rolling—sliding wear damage in rail and tyre steels | |
| EP1814691B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur oberflächenverfestigung von bauteilen | |
| Bai et al. | Damage behavior of heavy-haul rail steels used from the mild conditions to harsh conditions | |
| DiMelfi et al. | Mitigation of subsurface crack propagation in railroad rails by laser surface modification | |
| Zhang et al. | Effects of varying normal loads on the rail rolling contact fatigue behavior under various frequencies and creepages | |
| Sheleg et al. | Study of the performance of copper coatings formed by electroplating and deformation cladding with a flexible tool | |
| EP0815325B1 (en) | Improvements in and relating to steel rails and methods of producing the same | |
| Zhou et al. | Slippage effects on the crack behavior of pearlitic steel induced via rolling-sliding friction | |
| Bello et al. | Fatigue performance and residual stresses in laser treated 50CrV4 steel | |
| RU2394919C1 (ru) | Способ ультразвуковой обработки сварных металлоконструкций | |
| RU2447162C2 (ru) | Способ ультразвуковой обработки сварных металлоконструкций | |
| RU2157860C2 (ru) | Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционного покрытия | |
| RU2743440C1 (ru) | Способ контактной стыковой сварки рельсов | |
| Ghonem et al. | Study of surface crack initiation due to biaxial compression/shear loading | |
| Lundmark et al. | The influence of initial surface topography on tribological performance of the wheel/rail interface during rolling/sliding conditions | |
| Lee et al. | Observations of fatigue damage in the press-fitted shaft under bending loads | |
| RU2364662C2 (ru) | Способ поверхностной обработки стальных и чугунных изделий | |
| Luo et al. | Relationships between the fretting wear behavior and the ball cratering resistance of solid lubricant coatings | |
| WO2021165521A1 (de) | Vorrichtung und verfahren für einen materialabtrag an faserverbundwerkstoffen, insbesondere zum schäften | |
| Klimenov et al. | Technology of ultrasonic finishing treatment for locomotive wheel pair type | |
| WO2007015688A1 (fr) | Procede de traitement par vibroimpulsions ultrasonores de la surface de produits longs | |
| RU2205077C2 (ru) | Способ удаления окалины с поверхности широких полос и устройство для его осуществления |