Изобретение относится к области машиностроения. Предлагаемая смазка может быть иримснена ири холодных листоштамповочных оиерациях формоизменяющего характера.
Известна смазка для холодной обработки металлов с применением 1% .иолигликолевых масел.
Эта смазка не создает «внутреннего смазывающего действия, не иринимает активного участия в технологическом процессе формоизменения, она только уменьшает в большей или меньшей степени коэффициент внешнего тре1ИЯ.
Исследования отечественных ученых (Ребиндера П. А., Лихтман В. П., Вейлер С. Я., Карпенко Г. В.) показали, что для создания качественного изделия при наименьших усилиях форлюизменения необходимо применять такую смазку, которая, обеспечивая низкий коэффициент внешнего трения (I.L), создавала бы пластифицирующий эффект в тонких поверхностных слоях листа, облегчая тем самым пластическое течение металла.
«Внутреннее смазывающее действие, т. е. проникновение смазки по плоскостям скольжения в деформируемый металл, создается путем образования своеобразной коллоидно-дцсперсной системы «масло в металл. При этом абсорбционные эффекты смазки уменьщают силы сцепления между элементами структуры
поверхности твердого тела, снижая поверхностную энергию и облегчая зарождение и развитие пласт 1ческих сдвилов и поверхностных дефектов.
Существующие рецепты смазок для холодноштамповочных работ не способны в своей основе ко «внутреннему смазывающему действию. Иеобходимо также отметить, что иродукты перегонки нефти - вещества с одинарной связью углерода, а это свидетельствует о низкой активности их среди углеводородных соединений, электрический момент их равен«О, весьма значительна коррозионность, достигающая по методу ГСМ-20 за 10 час до 85- 90 г/м-2.
Таким образом, смазка должна быть, с одной стороны, пассивна к воздействию внешней формоизменяющей силы, с другой стороны,- активна к физико-химическим внутренним процессам в верхних слоях поверхности ста.чьного листа.
Некоторую внутреннюю активность применяемых в настоящее время смазок создают активные полярные добавки - олеиновая кислота, но они не обеспечивают оптимального абсорбционного эффекга из-за неиолярной и неактивной их основы. дят 85-87,5% полиэтнленгликоля или смеси по с полипропилсигликолсм, 5-10% няислиитсля в виде талька с величиной частиц 0,1 - Г),15 мк, 2,5-10% противозадирнон хлорной присадки. Вязкость смазки при 50° С должна быть в пределах 20-50 ест. Эта величина вязкости достигается ири помощи наполнителя (талька), а также в .результате растворения иолиэгиленглнколевого масла в воде. Анализ свойств и поведения углеводородных соединений приводят к выводу, что в основе смазки должны быть непредеотьные углеводороды, отличающиеся антиокислительной стабильностью и высокой абсорбционной способностью, дающие эффективный граничный слой, растворимый в воде, для простоты удаления смазки е пиверхноети металла. Очевидно, это должны быть полигликолевые масла в составе нолиэтиленгликолевых (растворимых в воде) и пелинропиленглирсолевых (нерастворимых в воде), имеющие метильные (СНз) и метиленоЕые (СНо) группы, могущие содержать до 3000 молекул, характеризующиеся высокой абсорбционной способностью. Примером полигликолевого продукта, растворимого в воде и масле, является «карбовакс - смазка для текстильных Мащин. Скользкость и маслянистость смазки создает наполнитель, а хорощее качество поверхности- противозадирная присадка. Снижение коэффициента трения обеспечивается добавкой в смазку наполнителей: графита, талька, мела или глины. Дисперсность частиц доллсна быть в пределах 0,1-0,15 мк. Исследования показывают, что твердый нанолнитель, имеюидий сложную структуру (тальк, графит), не нарушает граничного характера смазки. Лучший из них - графит, но его невозможно удалить с поверхности листа-окраска и гальванонокрытие становятся некачественными. Поэтому в смазку введен тальк (Mg..5Si40io(On)2) один из самых мягких минералов (твердость по МООСУ 1,0). К противозаднрным присадкам относятся сера и хлор. Хлор относится к галоидам, а значит к группе .металлофильного характера, имеющей наибольщее «средство к электрону. Металлофильность смазки создает «сродство смазки с металлом, что особенно важно для абсорбционного эффекта. Хлор и его соединения при больщих давлениях, а они характерны для холодной штамповки, реагируют с поверхностью металла, образуя пленку, которая выдерживает высокое давление и предотвращает схватывание металлических поверхностей. Предмет изобретения Смазка для холодной обработки металлов с применением полигликолевых масел, отличающаяся тем, что, с целью увеличения эффективности смазки, в ее состав входят полиэтиленгликоль или его смесь с иолипропиленгликолем 85-87,5%, тальк 5-10%, и противозадирная хлореодержащая лрисадка 2,5-10%.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СМАЗКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ (ВАРИАНТЫ) | 2008 |
|
RU2497936C2 |
МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ ТРЕНИЯ | 2019 |
|
RU2711022C1 |
Смазка для холодной обработки ме-таллов давлением | 1974 |
|
SU509637A1 |
Многоцелевая пластичная смазка | 2019 |
|
RU2698463C1 |
Уплотнительная смазка для резьбовых соединений | 1987 |
|
SU1505965A1 |
Смазка для холодной обработки металлов давлением | 1982 |
|
SU1059000A1 |
СМАЗКА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ | 2007 |
|
RU2368649C2 |
Смазка для холодной обработки металлов давлением | 1988 |
|
SU1567612A1 |
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА | 2018 |
|
RU2693008C1 |
Многоцелевая комплексная пластичная смазка | 2019 |
|
RU2698457C1 |
Даты
1969-01-01—Публикация