×
20.04.2016
216.015.3712

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА АЛЮМИНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области формирования защитных антифрикционных износостойких покрытий на деталях из алюминия и его сплавов или на деталях с покрытием из алюминия и его сплавов. Способ включает микродуговое оксидирование детали в электролите, содержащем щелочь 1-4 г/л, жидкое стекло 3-12 г/л и дистиллированную воду - до 1 л, при последовательном чередовании положительных и отрицательных импульсов напряжения с частотой наложения импульсов 50 Гц переменного тока, при этом поверхность детали подвергают несквозной перфорации путем формирования на ней углублений в шахматном порядке диаметром 0,3-0,6 мм, глубиной 0,5-1,3 мм, на расстоянии 0,3-0,6 мм друг от друга, после чего осуществляют микродуговое оксидирование детали в электролите в течение 3-6 ч. Технический результат: повышение надежности и долговечности работы детали. 3 пр.
Основные результаты: Способ нанесения керамического покрытия на деталь из алюминия или его сплава, включающий микродуговое оксидирование детали в электролите, содержащем щелочь 1-4 г/л, жидкое стекло 3-12 г/л и дистиллированную воду - до 1 л, при последовательном чередовании положительных и отрицательных импульсов напряжения с частотой наложения импульсов 50 Гц переменного тока, отличающийся тем, что поверхность детали подвергают несквозной перфорации путем формирования на ней углублений в шахматном порядке диаметром 0,3-0,6 мм, глубиной 0,5-1,3 мм, на расстоянии 0,3-0,6 мм друг от друга, после чего осуществляют микродуговое оксидирование детали в электролите в течение 3-6 ч.

Изобретение относится к области формирования защитных антифрикционных износостойких покрытий на деталях из алюминия и его сплавов или деталях с покрытием из алюминия и его сплавов.

Известен способ нанесения оксидного покрытия, описанного в патенте RU №2055696, 6 B22F 3/14, B22F 3/24, 1996, заключающийся в том, что поверхность изделия подвергают микродуговому оксидированию в течение 3 ч до достижения напряжения 500-800 В и толщины пленки 0,5-1,1 мм. Существенное возрастание величины керамического слоя обусловлено структурой спеченного материала, позволяющей электролиту проникать вглубь изделия при микродуговом оксидировании.

Недостатком известного способа являются невысокие прочностные характеристики основного материала самого изделия, что значительно ограничивает его область применения.

Наиболее близким к предлагаемому является способ нанесения покрытий на металлы и их сплавы, включающий микродуговое оксидирование детали в щелочном силикатсодержащем электролите при последовательном чередовании положительных и отрицательных импульсов напряжения с частотой наложения импульсов 50 Гц переменного тока (RU №2424381, C25D 11/02, C25D 11/24, 2010).

Однако данным способом можно получить твердое покрытие толщиной до 0,1-0,2 мм. Созданный слой на поверхности металла обладает достаточно высокой твердостью, но его толщина во многих случаях не позволяет достичь требуемой долговечности и работоспособности изделия.

Задачей изобретения является разработка нового способа, позволяющего увеличить толщину керамического слоя до 0,5-1,3 мм и повысить его работоспособность.

Технический результат заключается в повышении надежности и долговечности работы детали.

Поставленная задача и указанный технический результата достигаются тем, что в способе нанесения керамического покрытия на алюминии и его сплавах, включающий микродуговое оксидирование детали в электролите, содержащем щелочь 1÷4 г/л, жидкое стекло 3÷12 г/л и дистиллированную воду - до 1 л, при последовательном чередовании положительных и отрицательных импульсов напряжения с частотой наложения импульсов 50 Гц переменного тока, согласно изобретению поверхность детали подвергают несквозной перфорации путем формирования на ней углублений в шахматном порядке диаметром 0,3÷0,6 мм, глубиной 0,5÷1,3 мм, на расстоянии 0,3÷0,6 мм друг от друга, после чего осуществляют микродуговое оксидирование детали в электролите в течение 3÷6 ч.

В результате несквозной перфорации, дополнительно происходит снятие напряжений в слое покрытия, что позволяет повысить работоспособность изделия. При этом несущая способность поверхности не уменьшается, так как углубления, при микродуговой обработке детали, заполняются оксидами кремния и алюминия.

Выбор размеров углублений на поверхности детали и их взаимного расположения был обусловлен следующими факторами. При диаметре углубления менее 0,3 мм доступ электролита к его внутренней поверхности и соответственно отвод газов при микродуговом оксидировании затруднен, что не позволяет существенно увеличить толщину керамического слоя по сравнению с известным способом. Если диаметр их больше 0,6 мм, то осаждаемый из состава электролита слой оксида кремния и оксид алюминия не заполняет полностью все отверстие, что приводит к воздушным разрывам в керамическом слое. Это может привести к снижению несущей поверхности детали и, как следствие, потере работоспособности изделия при его последующей эксплуатации. Нанесение углублений на поверхности изделия глубиной менее 0,5 мм не имеет большого практического смысла, так как не приводит к существенному увеличению толщины керамического слоя. Если же их размер увеличить более 1,3 мм, то высока вероятность образования очагов электрохимической коррозии в толще керамического слоя на поверхности изделия, что снижает адгезию покрытия к основному материалу изделия и его прочность.

Большую роль для формирования упрочненного покрытия играет взаимное расположение углублений на поверхности детали. При нанесении их на расстоянии более 0,6 мм друг от друга при микродуговом оксидировании в полученных выступах останется слой основного материала - алюминия и, следовательно, слой керамического покрытия будет неоднородным. При создании углублений на поверхности на расстоянии менее 0,3 мм от одного до другого при микродуговом оксидировании будет существенно уменьшено содержание модификации оксида алюминия в керамическом слое, обладающей высокой микротвердостью до 24 ГПа, за счет возрастания доли оксида кремния. Это существенно снижает физико-механические характеристики керамического слоя. Так как расстояние между отверстиями существенно влияет на структуру покрытия, то с целью получения его изотропного состава было предложено наносить их в шахматном порядке.

Выбор состава электролита обусловлен следующим. При содержании щелочи менее 1 г/л электролит имеет недостаточную электропроводность, что уменьшает величину и число электрических разрядов внутри слоя покрытия, тем самым снижая его толщину. При содержании щелочи выше 4 г/л в течение короткого времени микродуговой обработки возникают мощные дуговые разряды на поверхности изделия, разрушающие поверхность. При содержании жидкого стекла менее 3 г/л внутри поверхностного слоя детали возникают локальные очаги электрохимической коррозии, что делает невозможным дальнейшую эксплуатацию изделия. При увеличении в составе электролита содержания жидкого стекла более 12 г/л, увеличивается доля оксида кремния в составе покрытия, которая приводит к уменьшению прочности керамического слоя, также увеличивается мощность микродуговых разрядов, которые при определенном значении разрушают покрытие.

Выбор времени микродуговой обработки был сделан исходя из следующего. При времени менее 3 часов толщина покрытия недостаточна для надежной эксплуатации изделия. При обработке свыше 6 часов процесс микродугового оксидирования практически прекращается, не происходит дальнейшего увеличения размера керамического слоя.

Пример 1. В соответствии с предложенным способом, на поверхность образца из дюралюминия Д16 методом электроэрозионной прошивки были нанесены углубления в шахматном порядке диаметром 0,3 мм, глубиной 0,5 мм, на расстоянии 0,3 мм друг от друга. После этого обрабатываемое изделие помещено в электролит следующего состава:

NaOH - 1 г/л;

жидкое стекло - 3 г/л;

вода до 1 л,

при последовательном чередовании положительных и отрицательных импульсов напряжения с частотой 50 Гц. Плотность тока 10 А/дм2. Процесс вели в течение 3 ч.

Одновременно с этим, в соответствии с известным способом, в электролите данного состава подвергали микродуговому оксидированию деталь алюминиевого сплава Д16 с гладкой поверхностью. Плотность тока 10 А/дм2. Процесс вели также в течение 3 ч.

Толщина керамического слоя, созданного по предложенному способу, составляет 0,5 мм; по известному - 0,05 мм.

Пример 2. Пример осуществлялся аналогично приведенному выше примеру, но на поверхности образца формировались углубления диаметром 0,45 мм, глубиной 0,9 мм, на расстоянии 0,45 мм друг от друга. Микродуговое оксидирование проводилось в электролите следующего состава:

NaOH - 2,5 г/л;

жидкое стекло - 9 г/л;

вода до 1 л.

Процесс проводили в течение 4,5 часов. Одновременно в данном электролите получали керамический слой по известному способу.

Результаты: толщина керамического слоя, созданного по предложенному способу - 0,9 мм; по известному - 0,07 мм.

Пример 3. Пример осуществлялся аналогично приведенному выше примеру, но на образец наносились углубления диаметром 0,6 мм, глубиной 1,3 мм, на расстоянии 0,6 мм друг от друга. Микродуговое оксидирование проводилось в электролите следующего состава:

NaOH - 4 г/л;

жидкое стекло - 12 г/л;

вода до 1 л.

Процесс проводили в течение 6 часов. Одновременно в данном электролите получали керамический слой по известному способу.

Результаты: толщина керамического слоя, созданного по предложенному способу - 1,3 мм; по известному - 0,15 мм.

Представленные примеры выполнения заявляемого способа подтверждают, что за счет несквозной перфорации поверхности детали, взаимного расположения углублений на ней, а также выбора состава электролита достигается существенное увеличение толщины керамического слоя, а соответственно, повышается долговечность и работоспособность изделия.

В настоящее время способ находится на стадии лабораторных экспериментов.

Способ нанесения керамического покрытия на деталь из алюминия или его сплава, включающий микродуговое оксидирование детали в электролите, содержащем щелочь 1-4 г/л, жидкое стекло 3-12 г/л и дистиллированную воду - до 1 л, при последовательном чередовании положительных и отрицательных импульсов напряжения с частотой наложения импульсов 50 Гц переменного тока, отличающийся тем, что поверхность детали подвергают несквозной перфорации путем формирования на ней углублений в шахматном порядке диаметром 0,3-0,6 мм, глубиной 0,5-1,3 мм, на расстоянии 0,3-0,6 мм друг от друга, после чего осуществляют микродуговое оксидирование детали в электролите в течение 3-6 ч.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 35 items.
27.05.2013
№216.012.4487

Способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к упрочняющей обработке наплавленной быстрорежущей стали на поверхности заготовки, применяемой для изготовления инструмента повышенной стойкости. Для повышения твердости наплавленной быстрорежущей стали и эксплуатационной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483120
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.11.2013
№216.012.7d7f

Способ каталитической конверсии целлюлозы в гекситолы

Изобретение относится к области переработки возобновляемого сырья (в частности, целлюлозы) в сырье для химического синтеза и биотопливо. В способе каталитической конверсии целлюлозы в гекситолы, включающем проведения процесса гидролитического гидрирования целлюлозы в течение 3-7 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497800
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.12.2013
№216.012.90eb

Способ получения магнитного масла

Настоящее изобретение относится к способу получения магнитного масла, включающему обработку магнетита в диэфире карбоновой кислоты в присутствии водного раствора 12-оксистеариновой кислоты или 12-гидрокси-Δ9-октадеценовой кислоты при нагревании до температуры выпаривания воды с последующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502792
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9443

Способ получения н-гептадекана гидродеоксигенированием стеариновой кислоты

Изобретение относится к способу получения н-гептадекана гидродеоксигенированием стеариновой кислоты. Способ включает проведение процесса в 4-6% растворе стеариновой кислоты в додекане в присутствии палладиевого катализатора в количестве 11-13% от массы стеариновой кислоты, который нанесен на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503649
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.03.2014
№216.012.ac4e

Способ нанесения покрытия для медных контактов электрокоммутирующих устройств

Изобретение относится к электроаппаратостроению. Способ нанесения покрытия на медный контакт электрокоммутирующего устройства включает ионно-плазменное напыление молибдена на медный контакт. Напыление начинают при напряжении на медном контакте 1100-1500 В с обеспечением его нагрева до объемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509825
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.05.2014
№216.012.c7c1

Дуговая сталеплавильная печь постоянного тока

Изобретение относится к черной металлургии, к области электротермической техники, а именно к устройствам дуговых сталеплавильных печей. Дуговая сталеплавильная печь содержит футерованный металлический корпус с ванной металла и водоохлаждаемыми стенами, сливной желоб, свод, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516896
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.c871

Нагревательная печь с кольцевым подом

Изобретение относится к устройствам для нагрева заготовок, которые обрабатываются на трубопрокатных и колесопрокатных станках. В нагревательной печи с кольцевым подом, состоящей из нагревательного колодца, выполненного в форме кольца, ограниченного футерованными стенами, сводом и вращающимся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517079
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.07.2014
№216.012.daba

Рекуперативный нагревательный колодец

Изобретение относится к устройствам для нагрева слитков металла перед прокаткой. Рекуперативный нагревательный колодец состоит из камеры, выполненной в форме прямоугольного параллелепипеда, ограниченной футерованными стенами, подом и перемещающийся крышкой. На фронтальной стене камеры в её...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521772
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.e277

Способ измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности для измерения взаимного расположения плоскостей и наружной сферической поверхности. Заявленный способ измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности заключается в том, что на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523761
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e27b

Фотоионизационный детектор для газоаналитической аппаратуры

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к средствам измерений концентраций компонентов при газовом анализе. Фотоионизационный детектор для газоаналитической аппаратуры содержит лампу ультрафиолетового излучения с плоским выходным окном, над которым размещена проточная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523765
Дата охранного документа: 20.07.2014
Showing 1-10 of 44 items.
27.02.2013
№216.012.2b6e

Бульдозер с выдвижным отвалом

Изобретение относится к строительно-дорожным машинам, а именно к землеройно-транспортным машинам типа бульдозеров. Бульдозер с выдвижным отвалом включает базовую машину, раму с гидроцилиндрами подъема-опускания, состоящую из жесткой основной секции, шарнирно соединенной с базовой машиной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476645
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.05.2013
№216.012.4487

Способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к упрочняющей обработке наплавленной быстрорежущей стали на поверхности заготовки, применяемой для изготовления инструмента повышенной стойкости. Для повышения твердости наплавленной быстрорежущей стали и эксплуатационной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483120
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.07.2013
№216.012.546a

Насыпь на сильнольдистых вечномерзлых грунтах

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении транспортных сооружений на мерзлых грунтах как в летнее, так и в зимнее время года. Насыпь включает тело насыпи в виде насыпного грунта и установленную в насыпи охлаждающую систему в виде полотнища с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487213
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.07.2013
№216.012.57c3

Способ измерения параметров паза, несопряженного с отверстием детали

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам для измерения ширины и отклонения расположения паза относительно оси несопряженного с ним отверстия. Объект измерения базируют в наклонном корпусе путем установки его отверстием на два центрирующих пальца, обеспечивая при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488075
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.08.2013
№216.012.60c6

Арматурный элемент для дисперсного армирования бетона

Арматурный элемент для дисперсного армирования бетона относится к области строительства, в частности к искусственной фибре для приготовления бетонов, и может быть использован в строительной индустрии. По первому варианту арматурный элемент для дисперсного армирования бетона выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490406
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.10.2013
№216.012.76e5

Способ измерения параметров паза на торце вала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения ширины и отклонения расположения паза, выполненного на торце вала. Корпус с отсчетной головкой и двумя установочными пальцами устанавливают на торец вала, размещая упомянутые пальцы в измеряемом пазу и обеспечивая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496097
Дата охранного документа: 20.10.2013
10.11.2013
№216.012.7d7f

Способ каталитической конверсии целлюлозы в гекситолы

Изобретение относится к области переработки возобновляемого сырья (в частности, целлюлозы) в сырье для химического синтеза и биотопливо. В способе каталитической конверсии целлюлозы в гекситолы, включающем проведения процесса гидролитического гидрирования целлюлозы в течение 3-7 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497800
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.11.2013
№216.012.82b9

Способ добычи садового и топливного торфа

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для добычи торфа на выработанных промышленными способами торфяных месторождениях. Техническим результатом является упрощение состава технологического оборудования, снижение энерго- и металлоемкости, снижение себестоимости добытого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499141
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.12.2013
№216.012.90eb

Способ получения магнитного масла

Настоящее изобретение относится к способу получения магнитного масла, включающему обработку магнетита в диэфире карбоновой кислоты в присутствии водного раствора 12-оксистеариновой кислоты или 12-гидрокси-Δ9-октадеценовой кислоты при нагревании до температуры выпаривания воды с последующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502792
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9437

Сырьевая смесь для приготовления тяжелого бетона

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к сырьевым смесям для приготовления тяжелых бетонов, и может быть использовано в строительной индустрии. Сырьевая смесь для приготовления тяжелого бетона, включающая цемент, заполнитель, наполнитель из молотого известняка и воду,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503637
Дата охранного документа: 10.01.2014
+ добавить свой РИД