СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЛАВА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-ОЛОВО-СВИНЕЦ-МЕДЬ С ДОБАВКАМИ ИНДИЯ И/ИЛИ ВИСМУТА ДЛЯ ВКЛАДЫШЕЙ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Российский патент 2011 года по МПК C22C21/00 C22C1/02 

Описание патента на изобретение RU2413022C1

Изобретения относятся к области металлургии металлических материалов с высокими трибологическими и прочностными свойствами, используемыми в машиностроении при изготовлении вкладышей для двигателей внутреннего сгорания. Основными требованиями, предъявляемыми к таким материалам, являются высокая стойкость к износу и работоспособность в экстремальных условиях.

Известны вкладыши коренных и шатунных подшипников двигателей внутреннего сгорания (ДВС), включающие стальную основу с нанесенным на внутреннюю поверхность антифрикционным слоем из свинцовистой бронзы, на которую гальваническим методом нанесен тонкий слой сплава свинец-олово-медь. Недостатком таких вкладышей является быстрое разрушение гальванического слоя сплава свинец-олово-медь в современных высокофорсированных ДВС.

Из уровня техники известен способ, являющийся наиболее близким аналогом предлагаемому способу [RU 2081932]. Способ получения сплава на основе алюминия системы алюминий-олово-свинец-медь с добавками индия и/или висмута для вкладышей подшипников скольжения ДВС, включающий нагрев расплава алюминия до 1150°С, добавление олова, введение индия и/или висмута, перемешивание расплава, введение свинца, выдержку расплава в течение 20-30 минут при периодическом перемешивании, введение меди, выдержку расплава в течение 5-10 минут, слив расплава в водоохлаждаемый кристаллизатор, в котором обрабатывают затвердевающий расплав скрещенными электрическим и магнитным полями.

Задачей настоящего изобретения является повышение надежности подшипника за счет улучшения качества сплава на основе алюминия и его прирабатываемости и противозадирности без снижения прочности и износостойкости.

Поставленная задача, в результате решения которой достигаются высокие характеристики вкладышей подшипников скольжения для ДВС, реализуется с помощью способа получения сплава на основе алюминия системы алюминий-олово-свинец-медь с добавками индия и/или висмута для вкладышей подшипников скольжения двигателей внутреннего сгорания, включающего нагрев расплава алюминия до 1150°С, добавление олова, введение меди, выдержку расплава в течение в течение 5-10 минут, слив расплава в водоохлаждаемый кристаллизатор, в котором обрабатывают твердеющий расплав скрещенными электрически и магнитным полями, отличающегося тем, что в расплав алюминия вводят компоненты, при следующем их соотношении, мас.%: олово 6-10, индий 0,5-5 и/или висмут 0,1-0,6, свинец 10-18 и медь 1-3, при этом при введении компонентов расплав алюминия поддерживают при постоянной температуре 1150°С, причем при получении сплава, содержащего и индий, и висмут, их вводят в расплав последовательно.

Способ получения сплава на основе алюминия системы алюминий-олово-свинец-медь с добавками индия и/или висмута для вкладышей подшипников скольжения ДВС осуществляется следующим образом. Исходный алюминий помещают в огнеупорный тигель вакуумной индукционной печи, расплавляют и разогревают до температуры 1150°С, постоянной в течение всего плавильного процесса. В расплав алюминия добавляют олово, масса которого с учетом угара и испарения должна обеспечить получение в сплаве концентрации олова в сплаве 6-10 мас.%, затем последовательно вводят индий, масса которого с учетом угара и испарения должна обеспечить получение концентрации индия в сплаве 0,5-5 мас.%, и/или висмут, масса которого с учетом угара и испарения должна обеспечить получение концентрации висмута в сплаве 0,1-0,6 мас.%, расплав перемешивают и вводят свинец, масса которого с учетом угара и испарения должна обеспечить получение концентрации свинца в сплаве 10-18 мас.%, выдерживают расплав в течение 20-30 минут при периодическом перемешивании и вводят медь, масса которой с учетом угара и испарения должна обеспечить получение концентрации меди в сплаве 1-3 мас.%, затем выдерживают расплав в течение 5-10 минут, сливают его в водоохлаждаемый кристаллизатор, обрабатывают затвердевающий расплав скрещенными электрическими и магнитными полями. Особенностью плавильного процесса является поддержание постоянной температуры (1150°С) при проведении всех операций - при введении в расплав компонентов, при перемешивании и при выдержке вплоть до разливки. Особенностью химической композиции является то, что необходимо вводить по крайней мере один из элементов - висмут или индий, при этом они вводятся последовательно в указанных пределах с учетом угара и испарения. Как показали наши испытания, в результате этих процедур значительно улучшаются трибологические и прочностные характеристики вкладышей, вследствие чего оказалось возможным повысить нагрузку до 100-120 МПа.

Пример реализации способа

Для проверки эксплуатационных характеристик антифрикционного сплава на основе алюминия, приготовленного в соответствии с предложенным способом получения, было выплавлено три слитка. Химический состав трех слитков сплава на основе алюминия разного химического состава приведен в Таблице.

Химический состав заготовок (мас.%) Pb Sn Сu In Bi Al 1 12,5 6,3 1,0 5,0 0,10 75,1 2 15,0 8,0 2,1 5,0 0,1 69,8 3 17,2 9,8 3,0 5,0 0,1 64,9

Экспериментальная технология приготовления трех слитков сплава на основе алюминия в соответствии с предлагаемым способом получения включала расплавление исходного алюминия в огнеупорном тигле вакуумной индукционной печи и доведение расплава до температуры 1150°С. Далее в расплав алюминия вводили последовательно олово, индий и висмут в количестве, обеспечивающем получение заданных концентраций с учетом угара и испарения, расплав перемешивали и аналогично вводили свинец, выдерживали расплав при 1150°С в течение 20-30 минут при перемешивании и, в конце концов, аналогично вводили медь. После выдержки в течение 5-10 минут расплав сливали в водоохлаждаемый кристаллизатор, при этом затвердевающий расплав обрабатывали скрещенными электрическими и магнитными полями. Из всех трех заготовок отбирали образцы для металлографического и элементного анализа. По результатам испытаний, вкладыши с антифрикционным слоем, из сплава на основе алюминия, полученного в соответствии с предлагаемым способом получения, отлично выдерживали нагрузку до 100-120 МПа.

Похожие патенты RU2413022C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИШЕНИ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ИЗ СПЛАВА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2010
  • Штинов Евгений Дмитриевич
  • Глебовский Вадим Георгиевич
  • Чашечкина Жаннета Юрьевна
  • Ищенко Владимир Иванович
  • Бывшев Петр Яковлевич
RU2446229C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАСПЫЛЯЕМОЙ МИШЕНИ ИЗ СПЛАВА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2010
  • Штинов Евгений Дмитриевич
  • Глебовский Вадим Георгиевич
  • Чашечкина Жаннета Юрьевна
  • Ищенко Владимир Иванович
  • Бывшев Петр Яковлевич
RU2446228C1
АНТИФРИКЦИОННЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2010
  • Штинов Евгений Дмитриевич
  • Глебовский Вадим Георгиевич
  • Чашечкина Жаннета Юрьевна
  • Ищенко Владимир Иванович
  • Бывшев Петр Яковлевич
RU2441931C1
АНТИФРИКЦИОННЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 1995
  • Чашечкина Ж.Ю.
  • Орлов Д.Б.
RU2081932C1
АНТИФРИКЦИОННЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2010
  • Штинов Евгений Дмитриевич
  • Глебовский Вадим Георгиевич
  • Чашечкина Жаннета Юрьевна
  • Ищенко Владимир Иванович
  • Бывшев Петр Яковлевич
RU2441932C1
АНТИФРИКЦИОННЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2013
  • Шляпин Анатолий Дмитриевич
  • Кравченков Антон Николаевич
  • Баранов Станислав Игоревич
  • Михайлюк Сергей Владимирович
RU2542154C1
ЛИТЕЙНЫЙ АНТИФРИКЦИОННЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ МОНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2014
  • Миронов Александр Евгеньевич
  • Гершман Иосиф Сергеевич
  • Гершман Евгений Иосифович
RU2571665C1
Сплав на основе алюминия 1990
  • Алейник Михаил Степанович
  • Карпенко Михаил Иванович
  • Марукович Евгений Игнатьевич
  • Бадюкова Светлана Михайловна
  • Дудорова Мария Ивановна
SU1735419A1
АНТИФРИКЦИОННЫЙ СПЛАВ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2001
  • Буше Н.А.
  • Гридасов В.А.
  • Зайчиков А.В.
  • Колмаков А.В.
  • Маркова Т.Ф.
  • Миронов А.Е.
  • Плужников Ю.В.
RU2186869C1
АНТИФРИКЦИОННЫЙ СПЛАВ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2004
  • Плужников Юрий Владимирович
  • Колмаков Алексей Васильевич
  • Гридасов Владимир Алексеевич
  • Майорова Татьяна Иосифовна
  • Буше Николай Александрович
  • Маркова Татьяна Федоровна
  • Миронов Александр Евгеньевич
RU2284364C2

Реферат патента 2011 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЛАВА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-ОЛОВО-СВИНЕЦ-МЕДЬ С ДОБАВКАМИ ИНДИЯ И/ИЛИ ВИСМУТА ДЛЯ ВКЛАДЫШЕЙ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Изобретения относятся к области металлургии металлических материалов с высокими трибологическими и прочностными свойствами, используемыми в машиностроении при изготовлении вкладышей для двигателей внутреннего сгорания. Способ получения сплава на основе алюминия системы алюминий-олово-свинец-медь с добавками индия и/или висмута для вкладышей подшипников скольжения двигателей внутреннего сгорания включает нагрев расплава алюминия до 1150°С, добавление олова, введение индия и/или висмута, перемешивание расплава, введение свинца, выдержку расплава в течение 20-30 минут при периодическом перемешивании, введение меди, выдержку расплава в течение 5-10 минут, слив расплава в водоохлаждаемый кристаллизатор, в котором обрабатывают твердеющий расплав скрещенными электрическим и магнитным полями. В расплав алюминия вводят компоненты, при следующем соотношении, мас.%: олово 6-10, индий 0,5-5 и/или висмут 0,1-0,6, свинец 10-18 и медь 1-3. При введении компонентов расплав алюминия поддерживают при постоянной температуре 1150°С. При получении сплава, содержащего и индий, и висмут, их вводят в расплав последовательно. Повышается надежность подшипника из сплава на основе алюминия за счет улучшения качества этого сплава и его прирабатываемости и противозадирности без снижения прочности и износостойкости. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 413 022 C1

Способ получения сплава на основе алюминия системы алюминий-олово-свинец-медь с добавками индия и/или висмута для вкладышей подшипников скольжения двигателей внутреннего сгорания, включающий нагрев расплава алюминия до 1150°С, добавление олова, введение индия и/или висмута, перемешивание расплава, введение свинца, выдержку расплава в течение 20-30 мин при периодическом перемешивании, введение меди, выдержку расплава в течение 5-10 мин, слив расплава в водоохлаждаемый кристаллизатор, в котором обрабатывают твердеющий расплав скрещенными электрическим и магнитным полями, отличающийся тем, что в расплав алюминия вводят компоненты при следующем их соотношении, мас.%: олово 6-10, индий 0,5-5 и/или висмут 0,1-0,6, свинец 10-18 и медь 1-3, при этом при введении компонентов расплав алюминия поддерживают при постоянной температуре 1150°С, причем при получении сплава, содержащего и индий, и висмут, их вводят в расплав последовательно.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2413022C1

АНТИФРИКЦИОННЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 1995
  • Чашечкина Ж.Ю.
  • Орлов Д.Б.
RU2081932C1
АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ТРИБОЛОГИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 2005
  • Мерген Роберт
  • Гертнер Вальтер
RU2296804C1
МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ПОЛУСУХОГО ФОРМОВАНИЯ СЫРЦА КИРПИЧА 1997
  • Анжеуров Н.М.
  • Балаганский В.И.
  • Важинский А.Т.
  • Гаврилов Н.В.
  • Жаглин В.И.
  • Клейменов В.И.
  • Крук А.Т.
  • Никулин А.Д.
  • Соков В.И.
  • Суслов А.А.
  • Чуриков И.А.
  • Филькин И.Н.
  • Шмитько Е.И.
  • Энтин В.И.
RU2121435C1
GB 1195552 A, 17.06.1970.

RU 2 413 022 C1

Авторы

Чашечкина Жаннета Юрьевна

Глебовский Вадим Георгиевич

Ищенко Владимир Иванович

Бывшев Петр Яковлевич

Даты

2011-02-27Публикация

2009-06-25Подача