RU2287025C1 - Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2287025C1 RU2287025C1 RU2005117285/02A RU2005117285A RU2287025C1 RU 2287025 C1 RU2287025 C1 RU 2287025C1 RU 2005117285/02 A RU2005117285/02 A RU 2005117285/02A RU 2005117285 A RU2005117285 A RU 2005117285A RU 2287025 C1 RU2287025 C1 RU 2287025C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rubbing
- deforming
- friction
- workpiece
- width
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000007745 plasma electrolytic oxidation reaction Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 43
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 28
- 230000008021 deposition Effects 0.000 claims description 10
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims description 7
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 abstract description 9
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 abstract description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 229920005570 flexible polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000004901 spalling Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Electroplating Methods And Accessories (AREA)
- General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)
- Sliding-Contact Bearings (AREA)
Abstract
Изобретения относятся к способам и оборудованию для нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей из алюминиевых сплавов с оксидными покрытиями, сформированными анодно-катодным микродуговым оксидированием (МДО). Осуществляют вращение обрабатываемой детали и устройства для нанесения антифрикционного покрытия во взаимно противоположных направлениях. Устройству сообщают возвратно-поступательные колебания вдоль оси обрабатываемой поверхности детали с размахом и частотой, определяемыми по формулам: Δ=(0,05÷0,2)·b, f=(0,4÷1,6)·(ω1+ω2), где Δ - размах колебаний устройства в осевом направлении, мм; f - частота колебаний устройства, Гц; b - ширина натирающего элемента, мм; ω1 - угловая скорость вращения обрабатываемой детали, рад/с; ω2 - угловая скорость вращения устройства, рад/с. Устройство содержит корпус (1) с установленными на нем деформирующим (5) и натирающим (6) элементами. Натирающий элемент (6) выполнен в виде пластины, охватывающей деформирующий элемент (5). Корпус (1) выполнен в виде полого цилиндра и имеет на конце кольцевую проточку (2) с резьбой, в которой размещены и закреплены упорной шайбой (3) упругий (4) и деформирующий (5) кольцевые элементы. Упругий элемент (4) жестко соединен с корпусом (1) и деформирующим элементом (5), имеющим на наружной поверхности оксидное теплоизолирующее покрытие и кольцевую канавку для размещения натирающего элемента (6). Толщина натирающего элемента (6) Δ=(1,3÷2,0)·δp·(D/d)·(B/b), где δ - толщина натирающего элемента, мм; δр - толщина формируемого МДО-покрытия, мм; D - диаметр обрабатываемой цилиндрической поверхности, мм; d - диаметр наружной поверхности натирающего элемента, мм; В - ширина обрабатываемой цилиндрической поверхности, мм; b - ширина натирающего элемента, мм. В корпусе (1), упругом (4) и деформирующем (5) кольцевых элементах выполнен сквозной паз (7) для закрепления натирающего элемента и предотвращения его проскальзывания. Использование изобретений позволяет значительно расширить технологические возможности фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на основе меди на оксидные покрытия, сформированные анодно-катодным МДО на внутренних цилиндрических поверхностях деталей из алюминиевых сплавов и повысить качество покрытий за счет снижения контактных давлений в зоне обработки. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к способам и оборудованию для нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей из алюминиевых сплавов с оксидными покрытиями, сформированными анодно-катодным микродуговым оксидированием (МДО).
В ремонтном производстве известно устройство для фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий, содержащее корпус, натирающие элементы в виде щеток и привод их вращения, при этом покрытие наносится за счет ударного взаимодействия щеток с обрабатываемой поверхностью [А.С. СССР 1235990, С 23 С 24/06, опубл. в Б.И. №10, 1984].
Однако использование данного устройства для фрикционно-механической обработки оксидных покрытий, имеющих пористую и «рыхлую» наружную поверхность, приводит к их выкрашиванию и разрушению, что существенно ограничивает возможности его использования.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на стальные детали и устройство для его осуществления, при этом устройство содержит корпус с установленным на нем подпружиненным плунжером, регулировочный винт с гайкой, рычаг, деформирующий элемент в виде подпружиненного шарика и натирающий элемент, выполненный в виде двух пластин, охватывающих деформирующий элемент, а покрытие наносится за счет силового взаимодействия натирающего элемента и обрабатываемой детали при их вращении в одном направлении и перемещении устройства вдоль оси обрабатываемой поверхности детали [А.С. СССР 1079697, С 23 С 17/00, опубл. в Б.И. №10, 1984 - прототип].
Недостатком данного изобретения является то, что контактные давления в зоне взаимодействия натирающего элемента с обрабатываемой стальной деталью, необходимые для нанесения качественного антифрикционного покрытия, превышают 40 МПа. При нанесении антифрикционного покрытия на оксидное покрытие, сформированное анодно-катодным МДО на достаточно мягкой (по сравнению со сталью) детали из алюминиевого сплава, уже при контактных давлениях, превышающих 6...10 МПа, оксидное покрытие будет разрушаться из-за пластической деформации материала детали.
Задачей изобретения является расширение технологических возможностей фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на основе меди на оксидные покрытия, сформированные анодно-катодным МДО на внутренних цилиндрических поверхностях деталей из алюминиевых сплавов, путем снижения контактных давлений в зоне обработки.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном способе фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий, включающем силовое взаимодействие обрабатываемой детали и устройства для нанесения антифрикционного покрытия при их вращении и перемещении устройства вдоль оси обрабатываемой поверхности детали, согласно изобретению вращение обрабатываемой детали и устройства для нанесения антифрикционного покрытия происходит во взаимно противоположных направлениях, при этом устройство совершает возвратно-поступательные колебания вдоль оси обрабатываемой поверхности детали с размахом и частотой, определяемыми по формулам:
Δ=(0,05÷0,2)·b,
f=(0,4÷1,6)·(ω1+ω2),
где Δ - размах колебаний устройства в осевом направлении, мм;
f - частота колебаний устройства, Гц;
b - ширина натирающего элемента, мм;
ω1 - угловая скорость вращения обрабатываемой детали, рад/с;
ω2 - угловая скорость вращения устройства, рад/с.
Кроме того, для достижения поставленной задачи в известном устройстве для фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий, содержащем корпус с установленными на нем деформирующим и натирающим элементами, причем натирающий элемент выполнен в виде пластины, охватывающей деформирующий элемент, СОГЛАСНО ИЗОБРЕТЕНИЮ корпус выполнен в виде полого цилиндра и имеет на конце кольцевую проточку с резьбой, в которой размещены и закреплены упорной шайбой упругий и деформирующий кольцевые элементы, причем упругий элемент жестко соединен с корпусом и деформирующим элементом, имеющим на наружной поверхности оксидное теплоизолирующее покрытие и кольцевую канавку для размещения натирающего элемента, толщину которого определяют по формуле:
δ=(1,3÷2,0)·δp·(D/d)·(B/b),
где δ - толщина натирающего элемента, мм;
δр - толщина формируемого МДО-покрытия, мм;
D - диаметр обрабатываемой цилиндрической поверхности, мм;
d - диаметр наружной поверхности натирающего элемента, мм;
В - ширина обрабатываемой цилиндрической поверхности, мм;
b - ширина натирающего элемента, мм.
Кроме этого, в корпусе, упругом и деформирующем кольцевых элементах выполнен сквозной паз для закрепления натирающего элемента и предотвращения его проскальзывания.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где:
На фиг.1 изображено предлагаемое устройство, общий вид.
На фиг.2 - сечение А-А на фиг.1.
Устройство для фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей состоит из корпуса 1, выполненного в виде полого цилиндра, который размещен в направляющих (не показаны) и связан с устройством, обеспечивающим создание регулируемых по частоте и амплитуде осевых колебаний (не показано). Корпус 1 имеет на конце кольцевую проточку 2 с резьбой для установки упорной шайбы 3. В проточке 2 размещены упругий кольцевой элемент 4, изготовленный из резины или упругоподатливого полимера, и деформирующий кольцевой элемент 5, выполненный из алюминиевого сплава, причем упругий кольцевой элемент 4 жестко, посредством, например, клеевого соединения, соединен с корпусом 1 и деформирующим кольцевым элементом 5. Упорная шайба 3 крепит упругий 4 и деформирующий 5 кольцевые элементы таким образом, чтобы обеспечивалось их силовое замыкание в осевом направлении при сохранении подвижности в радиальном. Деформирующий кольцевой элемент 5 имеет на наружной поверхности оксидное теплоизолирующее покрытие и кольцевую канавку глубиной δd≈0,3δ для размещения натирающего элемента 6, выполненного из фольги, изготовленной из антифрикционного сплава на основе меди. Сквозной паз 7, выполненный в корпусе 1, упругом 4 и деформирующем 5 кольцевых элементах, служит для размещения и закрепления концов натирающего элемента 6 и, тем самым, предотвращения его проскальзывания относительно деформирующего элемента 5.
Определение толщины натирающего элемента 6 по формуле δ=(1,3÷2,0)·δp·(D/d)·(B/b) объясняется тем, что при δ<1,3·δр·(D/d)·(B/b) не обеспечивается прочность натирающего элемента при завершении формирования антифрикционного покрытия, из-за чего происходит его разрушение и повреждение созданного покрытия. При δ>2·δр·(D/d)·(B/b) существенно возрастает теплоотвод из зоны взаимодействия натирающего элемента с обрабатываемой оксидной поверхностью, вследствие чего эффективность использования устройства значительно снижается.
Устройство для фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей работает следующим образом.
Перед нанесением антифрикционного покрытия устройство вводят в обрабатываемую деталь 8 и между натирающим элементом 6 и оксидным покрытием 9 на поверхности детали создают контактные давления 3...4 МПа. Затем устройство и обрабатываемую деталь 8 приводят во вращение во взаимно противоположных направлениях, при этом устройство перемещается в осевом направлении с подачей S=1...5 мм/мин и одновременно совершает возвратно-поступательные колебательные движения с размахом Δ и частотой f. В результате на оксидном покрытии 9 детали 8 формируется антифрикционное покрытие толщиной 4...10 мкм из материала натирающего элемента, имеющее низкий коэффициент трения и обеспечивающее его улучшенные трибологические и износостойкие характеристики.
Проведенные исследования показали, что при размахе колебаний устройства в осевом направлении Δ<0,05·b и >0,2·b эффективность их введения незначительна, так как при малом размахе колебаний количество дополнительно выделяемого тепла в зоне контакта мало, а при большом существенно возрастает теплооотдача, а температура в зоне контакта стабилизируется на определенном уровне, не возрастая с дальнейшим увеличением Δ. Также было установлено, что при частоте колебаний устройства f<0,4·(ω1+ω2) дополнительное количество выделяемого в зоне взаимодействия натирающего элемента 6 и обрабатываемой детали 8 тепла из-за малых осевых скоростей скольжения незначительно, а связанное с применением колебательного движения усложнение конструкции устройства технически и экономически неоправданно. При f>1,6·(ω1+ω2) резко возрастают инерционные нагрузки на устройство и снижается его надежность.
Применение предлагаемого устройства позволяет значительно расширить технологические возможности фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на основе меди на оксидные покрытия, сформированные анодно-катодным МДО на внутренних цилиндрических поверхностях деталей из алюминиевых сплавов. При этом выполнение натирающего элемента 6 из тонкой фольги и размещение его между теплоизолирующими элементами, одним из которых является оксидное покрытие на деформирующем элементе 5, а вторым - оксидное покрытие 9 на обрабатываемой детали 8, позволяет создать температуру, необходимую для локального расплавления натирающего элемента 6 в зоне контакта с микронеровностями оксидного покрытия обрабатываемой детали, и за счет этого осуществлять формирование антифрикционного покрытия при контактных давлениях не более 3...4 МПа, то есть на порядок меньших, по сравнению с традиционными, исключив выкрашивание и разрушение оксидного покрытия детали. Кроме этого, возможность встречного, по отношению к направлению вращения обрабатываемой детали, вращения устройства и его возвратно-поступательные колебания вдоль оси детали также позволяют повысить количество выделяемого тепла в зоне контакта натирающего элемента 6 и обрабатываемой поверхности, используя при этом более тонкую фольгу для натирающего элемента, и на основе этого снизить уровень контактных давлений при обработке.
Claims (3)
1. Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей из алюминиевых сплавов с оксидным покрытием, включающий силовое взаимодействие обрабатываемой детали и устройства для нанесения антифрикционного покрытия, содержащего натирающий и деформирующий элементы, при их вращении и перемещении устройства вдоль оси обрабатываемой поверхности детали, отличающийся тем, что вращение обрабатываемой детали и упомянутого устройства осуществляют во взаимно противоположных направлениях, при этом используют деформирующий элемент, на поверхности которого нанесено оксидное теплоизолирующее покрытие, устройству сообщают возвратно-поступательные колебания вдоль оси обрабатываемой поверхности детали с размахом Δ=(0,05÷0,2)·b и частотой f=(0,4÷1,6)·(ω1+ω2),
где b - ширина натирающего элемента, мм;
ω1 - угловая скорость вращения обрабатываемой детали, рад/с;
ω2 - угловая скорость вращения устройства, рад/с.
2. Устройство для фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей из алюминиевых сплавов с оксидным покрытием, содержащее корпус с установленными на нем деформирующим и натирающим элементами, причем натирающий элемент выполнен в виде пластины, охватывающей деформирующий элемент, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде полого цилиндра и имеет на конце кольцевую проточку с резьбой, в которой закреплены упругий и деформирующий кольцевые элементы, причем упругий элемент жестко соединен с корпусом и деформирующим элементом, имеющим на наружной поверхности оксидное теплоизолирующее покрытие и кольцевую канавку для размещения натирающего элемента, толщина которого δ=(,3÷2,0)·δp·(D/d)·(B/b),
где δр - толщина оксидного теплоизолирующего покрытия, формируемого микродуговым оксидированием, мм;
D - диаметр обрабатываемой цилиндрической поверхности, мм;
d - диаметр наружной поверхности натирающего элемента, мм;
В - ширина обрабатываемой цилиндрической поверхности, мм;
b - ширина натирающего элемента, мм.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что в корпусе, упругом и деформирующем кольцевых элементах выполнен сквозной паз для закрепления натирающего элемента и предотвращения его проскальзывания.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005117285/02A RU2287025C1 (ru) | 2005-06-06 | 2005-06-06 | Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005117285/02A RU2287025C1 (ru) | 2005-06-06 | 2005-06-06 | Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей и устройство для его осуществления |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2287025C1 true RU2287025C1 (ru) | 2006-11-10 |
Family
ID=37500810
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005117285/02A RU2287025C1 (ru) | 2005-06-06 | 2005-06-06 | Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2287025C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2339737C1 (ru) * | 2007-01-15 | 2008-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью Корпорация "Сплав-ЛТД" | Способ прецизионного латунирования детали типа втулка и устройство для его осуществления |
| RU2823556C1 (ru) * | 2023-12-22 | 2024-07-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" | Устройство для нанесения твердосмазочных покрытий на внутреннюю цилиндрическую поверхность втулки |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1258875A1 (ru) * | 1985-03-04 | 1986-09-23 | Магнитогорский Горнометаллургический Институт Им.Г.И.Носова | Способ нанесени покрытий на проволоку |
| SU1677094A1 (ru) * | 1989-10-23 | 1991-09-15 | Производственное Объединение "Пенздизельмаш" | Устройство дл фрикционно-механического нанесени покрытий на внутренние поверхности крупногабаритных деталей |
| RU2008366C1 (ru) * | 1990-02-26 | 1994-02-28 | Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе | Способ фрикционной обработки стальных изделий |
| RU2100478C1 (ru) * | 1995-06-06 | 1997-12-27 | Омский государственный технический университет | Способ нанесения покрытия на поверхности трения |
| RU2193606C2 (ru) * | 2000-06-02 | 2002-11-27 | Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия | Способ обработки стальных и чугунных поверхностей изделий |
| RU2209851C1 (ru) * | 2002-02-18 | 2003-08-10 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Руспромремонт" | Способ ультразвуковой обработки металлических поверхностей |
-
2005
- 2005-06-06 RU RU2005117285/02A patent/RU2287025C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1258875A1 (ru) * | 1985-03-04 | 1986-09-23 | Магнитогорский Горнометаллургический Институт Им.Г.И.Носова | Способ нанесени покрытий на проволоку |
| SU1677094A1 (ru) * | 1989-10-23 | 1991-09-15 | Производственное Объединение "Пенздизельмаш" | Устройство дл фрикционно-механического нанесени покрытий на внутренние поверхности крупногабаритных деталей |
| RU2008366C1 (ru) * | 1990-02-26 | 1994-02-28 | Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе | Способ фрикционной обработки стальных изделий |
| RU2100478C1 (ru) * | 1995-06-06 | 1997-12-27 | Омский государственный технический университет | Способ нанесения покрытия на поверхности трения |
| RU2193606C2 (ru) * | 2000-06-02 | 2002-11-27 | Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия | Способ обработки стальных и чугунных поверхностей изделий |
| RU2209851C1 (ru) * | 2002-02-18 | 2003-08-10 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Руспромремонт" | Способ ультразвуковой обработки металлических поверхностей |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| АНДРЕЕВА А.Г. и др. "Финишная антифрикционная безабразивная обработка как средство повышения срока службы машин и оборудования". Долговечность трущихся деталей машин. Сборник научн.статей, Вып.№4, под общей редакц. Д.Н.Гаркунова, М., Машиностроение, 1990, с.34-59. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2339737C1 (ru) * | 2007-01-15 | 2008-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью Корпорация "Сплав-ЛТД" | Способ прецизионного латунирования детали типа втулка и устройство для его осуществления |
| RU2823556C1 (ru) * | 2023-12-22 | 2024-07-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" | Устройство для нанесения твердосмазочных покрытий на внутреннюю цилиндрическую поверхность втулки |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2303508A1 (en) | The bearing processing system using an ultrasonic nano crystal surface modifier and processing method using the same | |
| KR20130116191A (ko) | 작업편 표면의 마감 가공을 위한 방법 및 장치 | |
| RU2355546C2 (ru) | Устройство для вибрационной обработки | |
| RU2287025C1 (ru) | Способ фрикционно-механического нанесения антифрикционных покрытий на внутренние цилиндрические поверхности деталей и устройство для его осуществления | |
| US8281686B2 (en) | Eddy-current actuated balancer for rotating machinery | |
| RU2007101032A (ru) | Способ прецизионного латунирования детали типа втулка и устройство для его осуществления | |
| RU2210626C1 (ru) | Способ формирования антифрикционных покрытий на металлических поверхностях пар трения | |
| US20210339305A1 (en) | Method for machining a bearing ring and for producing a rolling bearing | |
| RU2761847C1 (ru) | Устройство для правки круглых инструментов | |
| RU2101145C1 (ru) | Способ электроискрового легирования и устройство для его осуществления | |
| KR101932701B1 (ko) | 초음파 진동자를 이용한 표면 처리 장치 | |
| KR20210075081A (ko) | 기계적 표면처리를 위한 공구 및 방법 | |
| RU2625619C1 (ru) | Способ повышения прочности детали с покрытием | |
| US20060104554A1 (en) | Hydrodynamic bearing device, spindle motor, and method for manufacturing hydrodynamic bearing device | |
| RU2571011C2 (ru) | Способ отделочно-упрочняющей обработки выглаживанием цилиндрических поверхностей | |
| RU206757U1 (ru) | Установка для ультразвуковой обработки поверхности | |
| RU2366562C1 (ru) | Способ статико-импульсного упрочнения валов | |
| CN106102954A (zh) | 轴保持套筒,轴径扩大装置和用于轴径扩大装置的夹具 | |
| RU2383427C1 (ru) | Способ статико-импульсного упрочнения винтов | |
| US10823224B2 (en) | Bearing member, housing, and bearing device using the same | |
| RU2310521C1 (ru) | Устройство для возбуждения механических колебаний | |
| RU2347663C1 (ru) | Устройство для статико-импульсного обкатывания валов | |
| RU2455122C1 (ru) | Виброрезец | |
| RU2433903C2 (ru) | Устройство для статико-импульсного упрочнения | |
| RU2383426C1 (ru) | Устройство для статико-импульсного упрочнения винтов |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070607 |