ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА Российский патент 2011 года по МПК C10M125/04 C10N30/06 

Описание патента на изобретение RU2414504C1

Изобретение относится к пластичным антифрикционным смазкам, предназначенным для смазывания подшипников качения, работающих в условиях высоких нагрузок при низких и средних скоростях вращения в интервале температур от минус 40 до 120°С Известен состав пластичной антифрикционной многоцелевой смазки, получаемой загущением нефтяных масел 12-оксистеаратом лития и содержащей антиокислительную присадку (Химический энциклопедический словарь под ред. И.Н.Кнунянца. М.: Советская энциклопедия, 1983 г., с.304). Известная пластичная смазка выпускается в промышленном масштабе под маркой "Литол-24" - ГОСТ 21150-87.

Известная смазка обладает хорошей водостойкостью, механической стабильностью и работоспособностью в широком интервале температур. Однако применение ее в узлах трения, в частности в узлах качения, не позволяет предотвратить их износ и обеспечить показатели, повышающие ресурс работы.

Известны смазки на основе Литола-24, в которые добавляют для повышения ресурса работы пар трения (закрытых подшипников качения) порошкообразный антифрикционный наполнитель, например графит. (а.с. СССР №1705333, МПК С10М 141/04, оп. 15.01.92). Ресурс работы подшипников составляет 2700 часов.

Наиболее близкой к патентуемой является пластичная смазка, включающая основу, в качестве которой используют Литол-24, и высокодисперсный порошок металлического наполнителя из цветных металлов или их сплавов с размером частиц не более 20 мкм, при следующем соотношении компонентов, мас.%: высокодисперсный порошок металлического наполнителя из цветных металлов или их сплавов - 0,05-0,1; Литол-24 - остальное. (см. RU 2267520, С10М 125/04, 2005). В качестве порошка металлического наполнителя используют мягкие металлы - цинк, бронзу, свинец. Заявляемое количество металлического порошка обеспечивает получение смазки с улучшенными защитными свойствами, способствующей предотвращению износа в процессе эксплуатации высокоскоростных пар трения в широком диапазоне температур от -50 до +150°С. Недостатком указанной смазки является ограничение ресурса работы 5700 часами у лучшего приведенного образца.

Задачей патентуемого изобретения является повышение ресурса работы пар трения в широком диапазоне температур.

Поставленная задача решается пластичной смазкой, включающей основу, в качестве которой используют Литол-24, и высокодисперсный порошок металлического наполнителя, при этом в качестве металлического наполнителя используют квазикристаллический порошок Al-Cu-Fe с дисперсностью частиц не более 1 мкм при следующем соотношении компонентов, мас.%: квазикристаллический порошок - 4-6; Литол-24 - остальное.

Приготовление смазки, описанной в материалах заявки.

Предварительно приготавливается порошок квазикристаллов Al, Fe, Cu с дисперсностью частиц не более 1 мкм в соотношении 45,23-18,72-36,05 мас.%

Необходимое количество смазки Литол-24 взвешивают на технических весах с точностью до 0,1 г и переносят в стакан смесителя. Количество смазки в смесителе не должно превышать 2/3 объема смесителя.

Порошок квазикристаллов взвешивают в специальной емкости на технических весах с точностью до 0,1 г. Затем аккуратно, без пыления, вносят порошок в цилиндр со смазкой, закрывают крышку смесителя. Включают мешалку для перемешивания.

В качестве перемешивающего устройства применяется перфорированный диск или Z-образная мешалка.

Время перемешивания для дисковой мешалки 60 одинарных ходов, для Z-образной - не более 10 минут в каждую сторону (в зависимости от емкости смесителя) устанавливается экспериментально, при этом не допускается снижение предела прочности (см. табл.1).

Оценка качества смазки проводилась по методике лабораторно-стендовых испытаний, принятой в подшипниковой отрасли, и включала в себя определение физико-химических показателей и сравнительные стендовые испытания.

В таблице 1 приведены составы исследуемых смазок и их физико-химические показатели, которые определялись в соответствии с существующими нормативными документами (ГОСТ 7141-73 метод Б, ГОСТ 7141-74).

Стендовые испытания проводились на стандартном режиме испытаний (n=8000 мин-1, Fr=1500 H, температура наружного кольца подшипника t - установившаяся). Критерием прекращения испытаний являлось повышение температуры наружного кольца на 20°С по сравнению с установившейся температурой.

На чертеже приведены графики температуры саморазогрева подшипников со смазками составов 1 и 6 (№№ образцов в таблице 1 - чистый Литол-24 и Литол-24+5% порошка квазикристаллов). Температура наружного кольца подшипника с модифицированной смазкой значительно ниже, чем в случае чистого Литола-24, что способствует снижению скорости развития деструктивных процессов в смазке.

Данные стендовых испытаний приводятся в таблице 2.

Из таблицы 2 следует, что работоспособность радиальных шариковых подшипников со штатной смазкой Литол-24 составляет 5300 часов. Работоспособность смазки Литол-24 с 5% квазикристаллов - более 8500 часов. Таким образом, результаты стендовых испытаний показали, что смазка предлагаемого состава для подшипников закрытого типа общего назначения с постоянно заложенной смазкой позволяет повысить ресурс работы указанных подшипников.

Таблица 1 Номер образца Составы, мас.% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Квазикристаллы Al-Cu-Fe 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Литол-24 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0 Предел прочности, Па, при 20°С 500-1000 780 820 840 860 860 880 880 900 920 1100 50°С 700 700 710 720 720 740 740 760 780 780 800 Коллоидная стабильность, % выделенного масла ≤12 10,7 10,5 10,5 10,0 9,6 9,4 9,2 8,6 8,0 7,8

Таблица 2
Результаты сравнительных стендовых испытаний смазки Литол-24 и ее производных в шарикоподшипниках закрытого типа.
Смазки Составы Литол-24+порошок квазикристаллов 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 Средняя работоспособность, часы 5300 5300 5300 7500 8300 8500* 8500 5500 2500 1200 500 * - испытания прекращены из-за высокой наработки.

Таким образом, предложенная смазка позволит повысить ресурс работы пар трения, в частности подшипников качения, работающих в условиях высоких нагрузок при низких и средних скоростях вращения в интервале температур от минус 40 до 120°С.

Похожие патенты RU2414504C1

название год авторы номер документа
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА 2004
  • Фришберг Ирина Викторовна
  • Кишкопаров Николай Владимирович
  • Ландау Михаил Борисович
RU2267520C2
СМАЗОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ, ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 2017
  • Фадеев Валерий Сергеевич
  • Конаков Александр Викторович
  • Штанов Олег Викторович
  • Паладин Николай Михайлович
  • Чигрин Юрий Леонидович
RU2647118C1
СМАЗКА ЭЛЕКТРОПРОВОДНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 2019
  • Фадеев Валерий Сергеевич
  • Конаков Александр Викторович
  • Чигрин Юрий Леонидович
  • Довгаль Олег Викторович
  • Паладин Николай Михайлович
RU2713155C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННОГО ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2010
  • Ефимочкин Иван Юрьевич
  • Ломов Сергей Борисович
  • Гончаров Игорь Евгеньевич
  • Федотов Сергей Владиславович
RU2436656C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 2014
  • Абузин Юрий Алексеевич
  • Цетлин Михаил Борисович
  • Мансуров Ильдар Равильевич
RU2588957C1
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА 2018
  • Колыбельский Дмитрий Сергеевич
  • Порфирьев Ярослав Владимирович
  • Шувалов Сергей Александрович
  • Попов Павел Станиславович
  • Зайченко Владимир Анатольевич
  • Котелев Михаил Сергеевич
  • Тонконогов Борис Петрович
  • Иванов Евгений Владимирович
  • Винокуров Владимир Арнольдович
RU2682881C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 2006
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Абузин Юрий Алексеевич
  • Гончаров Игорь Евгеньевич
  • Ефимочкин Иван Юрьевич
RU2353698C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Al-Cu-Fe 2021
  • Дегтярев Александр Фёдорович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Муханов Евгений Львович
  • Нуралиев Фейзулла Алибаба Оглы
  • Ульянов Михаил Васильевич
RU2781329C1
Антифрикционная полимерная композиция на основе фторопласта 2017
  • Олифиров Леонид Константинович
  • Чердынцев Виктор Викторович
  • Калошкин Сергей Дмитриевич
  • Шитов Георгий Михайлович
  • Данилов Владимир Дмитриевич
RU2665429C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕ, АРМИРОВАННОЙ КВАЗИКРИСТАЛЛАМИ 2009
  • Абузин Юрий Алексеевич
  • Гончаров Игорь Евгеньевич
  • Ефимочкин Иван Юрьевич
  • Клевачев Алексей Михайлович
RU2413781C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 414 504 C1

Реферат патента 2011 года ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

Изобретение относится к пластичным антифрикционным смазкам, предназначенным для смазывания подшипников качения, работающих в условиях высоких нагрузок при низких и средних скоростях вращения в интервале температур от минус 40 до 120°С. Пластичная смазка включает основу, в качестве которой используют Литол-24, и высокодисперсный порошок металлического наполнителя. В качестве металлического наполнителя используют квазикристаллический порошок Al-Cu-Fe с дисперсностью частиц не более 1 мкм при следующем соотношении компонентов, мас.%: квазикристаллический порошок - 4-6, пластичная смазка Литол-24 - остальное. Технический результат - повышение ресурса работы пар трения в широком диапазоне температур. 1 ил., 2 табл.

Формула изобретения RU 2 414 504 C1

Пластичная смазка, включающая основу, в качестве которой используют Литол-24, и высокодисперсный порошок металлического наполнителя, отличающаяся тем, что в качестве металлического наполнителя используют квазикристаллический порошок Al-Cu-Fe с дисперсностью частиц не более 1 мкм при следующем соотношении компонентов, мас.%: квазикристаллический порошок - 4-6, пластичная смазка Литол-24 - остальное.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2414504C1

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА 1998
  • Фришберг И.В.
  • Кишкопаров Н.В.
  • Ландау М.Б.
RU2139920C1
КОМПОЗИТНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ В ВИДЕ ПОРОШКА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2006
  • Пятов Иван Соломонович
  • Калошкин Сергей Дмитриевич
  • Салимон Алексей Игоревич
  • Чердынцев Виктор Викторович
RU2304155C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 2006
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Абузин Юрий Алексеевич
  • Гончаров Игорь Евгеньевич
  • Ефимочкин Иван Юрьевич
RU2353698C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ОДНОФАЗНОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ AL-CU-FE В ВИДЕ ПОРОШКА 2003
  • Сумароков В.Н.
  • Брязкало А.М.
  • Михеева М.Н.
  • Теплов А.А.
  • Ласкова Г.В.
RU2244761C1

RU 2 414 504 C1

Авторы

Цетлин Михаил Борисович

Михеева Маргарита Николаевна

Абузин Юрий Алексеевич

Черняк Елена Александровна

Ромашин Сергей Федорович

Даты

2011-03-20Публикация

2009-12-22Подача