×
25.08.2017
217.015.a519

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЛЕМЕХА ПЛУГА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано для упрочнения рабочих поверхностей почвообрабатывающих орудий сельскохозяйственных машин, эксплуатирующихся в условиях абразивного изнашивания. На поверхность лемеха наносят защитное покрытие за несколько непрерывно повторяющихся циклов путем электроискрового легирования поверхности лемеха и последующей электродуговой наплавки защитных бугров. В каждом цикле электроискровое легирование осуществляют вибрирующим электродом, выполненным из абразивостойкого материала, импульсами тока легирования с энергией 1,5-10,0 Дж в течение 5-60 сек с получением защитного покрытия толщиной до 0,5 мм. Затем отключают подачу на упомянутый электрод тока электроискрового легирования и подают на него постоянный сварочный ток положительной полярности величиной 80-450 А в течение 20-120 с для наплавки материалом электрода защитного бугра высотой 0,8-1,5 мм. Способ обеспечивает получение износостойкого покрытия с повышенной прочностью его сцепления с основным металлом лемеха и способностью к самозатачиванию лемеха. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, а именно к способу поверхностного упрочнения рабочих поверхностей почвообрабатывающих орудий сельскохозяйственных машин, эксплуатирующихся в условиях абразивного изнашивания.

Известны способы упрочнения лемехов (см. Надежность и ремонт машин. / В.В. Курчаткин, Н.Ф. Тельнов, К.А. Ачкасов и др.; Под ред. В.В. Курчаткина. - М: Колос, 2000. - 776 с.), при которых применяют наплавку их поверхности металлами и сплавами, имеющими повышенные прочностные свойства, что повышает их износостойкость и обеспечивает эффект самозатачивания. Однако при наплавках применение дополнительных материалов значительно увеличивает стоимость изделий, сильное термическое влияние на металл приводит к большим деформациям деталей.

Известен способ упрочнения лемехов плугов (патент RU 2460810 С1, опубл. 10.09.2012), включающий электромеханическую обработку поверхности лемеха, при плотности тока до 109 А/м2, параллельными друг другу непрерывными линиями, образующими зоны упрочнения на глубину до 3 мм. Зоны упрочнения имеют ширину 3,5-7 мм и располагаются под углом 40-55° к лезвию лемеха на расстоянии между ними 10-30 мм.

В результате применения этого способа на поверхности лемеха образуются упрочненные чередующиеся зоны твердостью до 10 ГПа, что повышает их износостойкость при абразивном трении. Однако применение данного способа обеспечивает эффект самозатачивания только в местах касания упрочненных линий режущих лезвий лемеха, что лишь частично повышает долговечность лемеха.

Известен способ упрочнения деталей из среднеуглеродистых и высокоуглеродистых сталей (патент RU 2270259 С2, опубл. 20.02.2006), включающий упрочнение путем кратковременного высокотемпературного воздействия тока силой 16 кА с нанесением на поверхность детали пятен контакта в шахматном порядке или по линиям армирования.

В результате применения этого способа формируются точечные упрочненные участки, что повышает износостойкость деталей, не требуется дальнейшей механической обработки и расхода дополнительных материалов. Однако данный метод повышает износостойкость частично, так как упрочнению подвергаются лишь небольшие участки.

Известен способ упрочнения лемеха, описанный в патенте RU 2464146 С2, опубл. 20.06.2012, в котором на поверхность лемеха производят наплавку защитных валиков и оставшуюся между валиками поверхность лемеха упрочняют заливкой песчано-клеевой композицией.

Способ имеет недостатки, а именно, при наплавке валиков на поверхность лемеха происходит его коробление, а также при обработке почвы на песчано-клеевой слой действуют большие ударно-абразивные нагрузки, которые отслаивают и срывают песчано-клеевые слои с поверхности лемеха.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ, описанный в патенте RU 2532602 С2, опубл. 10.11.2014, в котором на поверхность детали производят вибродуговую наплавку износостойкого материала с одновременным легированием поверхности.

Способ имеет следующие недостатки:

- усложненная технология упрочнения, а именно: изготовление композита, изготовление пластин, нанесение пасты на пластины, сушка пластин, приклеивание пластин на поверхность детали, вибродуговая наплавка и легирование поверхности детали, нагрев и отпуск детали;

- возможность деформации детали с нарушением ее геометрии после температурного воздействия;

- нанесение упрочняющего слоя вибродуговым способом через пластину значительно снижает прочность сцепления нанесенного слоя с поверхностью детали. При вибродуговой наплавке "перенос металла на деталь происходит преимущественно во время короткого замыкания. Так как длительность существования дуги составляет - 20% времени цикла, то провар основного металла неглубокий, с небольшой зоной термического влияния" (Вибродуговая наплавка. http://chiefengineer.ru/?id=27&t=1).

Задачей изобретения является повышение износостойкости и долговечности лемеха плуга за счет нанесения на поверхность лемеха стойкого к абразивному истиранию бугристого покрытия с повышенной прочностью сцепления покрытия с основным металлом лемеха и способности к самозатачиванию.

Задача решается тем, что способ упрочнения лемеха плуга заключается в легировании поверхности лемеха и нанесении защитного покрытия на поверхность лемеха, причем упрочнение осуществляют за несколько непрерывно повторяющихся циклов, в каждом цикле с помощью электроискрового легирования поверхности лемеха вибрирующим электродом из абразивостойкого материала наносят на поверхность лемеха защитное покрытие толщиной до 0,5 мм импульсами тока легирования с энергией 1,5-10,0 Дж в течение 5-60 сек, затем отключают подачу на электрод тока электроискрового легирования и подают на электрод положительную полярность постоянного сварочного тока величиной 80-450 А в течение 20-120 сек для наплавки защитных бугров материалом электрода высотой 0,8-1,5 мм.

В качестве материала электрода используют высокопрочную сталь, и/или твердый сплав, и/или металлокерамику с твердостью не менее 55 HRC, и/или твердый износостойкий наплавочный материал.

Упомянутое упрочнение осуществляют с тыльной стороны лемеха.

В результате получается бугристое износостойкое покрытие с повышенной прочностью сцепления покрытия с основным металлом лемеха, а упрочнение тыльной стороны лемеха создает способность к самозатачиванию лемеха. Это достигается за счет того, что во время процесса электроискрового нанесения покрытий на поверхность лемеха, периодически, сварочным током наносят бугры материалом электрода за один проход обработки.

При электроискровом легировании прочность сцепления покрытия с металлом определяется диффузионным слоем. "Диффузионный слой возникает в результате сверхскоростного нагрева и охлаждения материалов, высокого давления, развиваемого каналом разряда в точке его возникновения, и многократного импульсного униполярного действия электрического поля высочайшей напряженности. Таким образом, эта зона представляет собой область термического воздействии искровых разрядов и диффузионного проникновения элементов материала электрода в материал детали" (см. Электроискровые технологии восстановления и упрочнения деталей машин и инструментов (теория и практика). / Ф.X. Бурумкулов [и др.] - Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2003 - с. 40). "… Прочность сцепления покрытий, образованных электроискровой обработкой, находится на уровне наплавочных методов" (там же, с. 104). Таким образом, нанесенное электроискровым легированием на поверхность лемеха износостойкое покрытие имеет высокую степень сцепления с металлом лемеха. При этом нагрева лемеха практически не происходит. "Электроискровая обработка металлов и сплавов различными электродами показала, что объемный разогрев обрабатываемых деталей из сплавов на основе… железа … - не более 70°С." (там же, с. 37). Критерием для выбора режима электроискрового легирования поверхности лемеха является наибольшая степень скольжения частиц пахотной почвы по поверхности покрытия лемеха. Степень скольжения зависит от шероховатости покрытия, которая прямо пропорциональна толщине покрытия и определяется энергией импульса электроискрового легирования. Увеличенная степень проскальзывания абразивных частиц по упрочненной поверхности лемеха приводит к снижению коэффициента трения, что способствует повышению износостойкости лемеха.

Через заданное время прекращают подачу на электрод импульсного тока легирования и на электрод подают сварочный ток. При отходе электрода от поверхности лемеха, после его контакта с ней, возникает дуговой разряд с образованием короткой дуги. Дуга в первый момент образует на поверхности лемеха сварную ванну со смесью материала электрода и металла лемеха, что определяет высокую сцепляемость наплавляемого бугра с металлом лемеха. В дальнейшем происходит вибродуговая наплавка бугра материалом электрода. Применение при наплавке постоянного сварочного тока с включением по схеме обратной полярности (электрод - анод, металл тела лемеха - катод) способствует большему нагреву электрода, чем лемеха, что увеличивает перенос материала электрода на создание бугра. Высота наплавляемого бугра зависит от величины сварочного тока и времени наплавки бугра. Расстояние между буграми зависит от времени цикла упрочнения электроискровым легированием. Опытным путем подбирается режим легирования и высота бугров, при которой плуг создает наименьшее тяговое сопротивление при вспашке.

В качестве материала электрода в способе можно использовать высокопрочные стали, и/или твердые сплавы, и/или металлокерамику с твердостью не менее 55 HRC, имеющие в своем составе карбиды металлов, нитриды металлов или керамические материалы, а также твердые износостойкие наплавочные материалы, например, типа Кастолин (Твердые износостойкие наплавочные материалы http://www.sttechno.ru/upload/iblock/be6/be6cf96a7c6a387938bfa602bf863084.pdf).

Наличие твердых бугров на поверхности лемеха защищает поверхность от ударных воздействий крупных частиц почвы (камней и т.п.), а покрытие между буграми противостоит истиранию мелкими фракциями почвы. Причем, упрочнение производится тыльной стороны лемеха. Это приводит к тому, что в процессе эксплуатации слой металла на рабочей стороне лемеха изнашивается быстрее, а на тыльной - медленнее. При этом возникает эффект самозатачивания, и острота лезвия лемеха сохраняется.

На фиг.1 представлено сечение части упрочненной поверхности лемеха. Поверхность 1 покрыта износостойким материалом 2 при помощи электроискрового легирования, в результате чего создается диффузионный слой 3 с металлом 4 тела лемеха. Электрической дугой на поверхность 1 материалом 2 наплавляют бугор 5 с лункой 6 вплавления материала 2 в металл 4 тела лемеха. Буквой h обозначена толщина покрытия, нанесенного электроискровым легированием, Н - высота бугра. На фиг.2 представлена электрическая схема устройства для осуществления способа.

Пример осуществления способа.

Способ реализовывался на одном из вариантов устройств, структурная электрическая схема которого приведена на Фиг. 2. Было проведено упрочнение лемеха плугов типа ПЛН. Лемех представляет собой трапецеидальную пластину из стали Л53 ГОСТ 5687-51 твердостью 28-30 HRC и длиной 35 см. Упрочнению подвергались переднее и заднее лезвия лемеха, в виде непрерывных линий шириной 20 мм с тыльной стороны лемеха. Задачей являлось увеличение износостойкости тыльной стороны лемеха от истирания.

На Фиг. 2 лемех показан схематично и обозначен позицией 7. В качестве источника 8 тока электроискрового легирования была применена установка для электроискрового легирования БИГ-4 ТУ3312-001-02069964-2012 с обработкой на режиме №30, который характеризуется следующими показателями:

№ условного электрического режима 30
амплитудный ток 200 А
длительность импульса 700 мкс
энергия импульсов 2,52 Дж
частота вибрации электрода 100 Гц
амплитуда вибрации электрода 1,0 мм

В качестве материала электрода 9 был выбран твердый износостойкий наплавочный материал Castolin ЕС 4010, твердостью 62-65 HRC. Материал Castolin ЕС 4010 предназначен для защиты деталей, подверженных истиранию минеральными частицами, в том числе деталей, работающих в условиях сильного давления и средних ударов. Наплавленный металл имеет аустенитно-карбидную структуру с высоким содержанием сложных карбидов Cr7C3, Ме7С3 с твердостью от 1200 до 1600HV. Добавление в сплав Ti способствует измельчению зерен и дополнительно способствует увеличению сопротивляемости разрушению рабочей поверхности детали при абразивном воздействии. В качестве электрода был выбран электрод стержневого типа круглого сечения диаметром 4,0 мм.

В качестве источника 10 питания сварочного тока применялся сварочный выпрямитель Omega 630 HD (производство Италии).

Технические характеристики сварочного выпрямителя:

напряжение питания 3×380 В
сварочный ток 60-550 А
напряжение холостого хода 69 В
мощность 24 кВт

Бугры наносились сварочным током 200 А.

В качестве переключающих элементов 11 и 12 были использованы IGBT-модули. Устройство содержит также блок 13 управления, задатчик 14 времени электроискровой обработки и задатчик 15 времени нанесения бугра.

Предварительно, на задатчике 14 устанавливается время легирования - 10 сек, а на задатчике 15 время нанесения бугра - 20 сек. При включении устройства, электрод 9, установленный в электрододержатель вибратора источника 8, начинает вибрировать, переключающий элемент 11 сигналом блока управления 13 открывается, на электрод 9 подается импульсное напряжение источника 8 и производится процесс электроискрового легирования поверхности лемеха 7. Через 10 сек переключающий элемент 11 закрывается и открывается элемент 12. На электрод 9 поступает сварочное напряжение источника 10 и короткими дугами производится наплавка бугра в течение 20 сек. Затем элемент 12 закрывается, а элемент 11 открывается и цикл процесса упрочнения повторяется.

Результаты упрочнения:

толщина покрытия 0,4 мм
высота микронеровностей покрытия 90 мкм
твердость покрытия 62 HRC
высота бугров 0,9-1,0
среднее расстояние между буграми 4 мм

Упрочненные лемеха подвергались испытаниям на абразивное истирание на абразиометре Taber Elcometer 5750. Испытания показали, что стойкость к абразивному истиранию упрочненного лемеха возросла в 6 раз по сравнению с неупрочненным, что гарантирует увеличение стойкости к абразивному истиранию в реальных условиях вспашки в 2,5-3 раза.

Предлагаемым способом можно упрочнять и другие почвообрабатывающие орудия, а также способ найдет применение в других отраслях промышленности, например, для создания упрочненной бугристой поверхности валков прокатных станов с целью исключения проскальзывания прокатываемого профиля по валкам, покрытие внутренней поверхности смесителей для создания большей турбулентности.


СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЛЕМЕХА ПЛУГА
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЛЕМЕХА ПЛУГА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 251-260 of 302 items.
26.07.2020
№220.018.3829

Способ точечной борьбы с сорной растительностью

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ точечной борьбы с сорной растительностью включает определение координат расположения сорняков с помощью системы технического зрения. Далее проводят точечную обработку сорных растений и их корневой системы вертикальным бурением почвы в зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727831
Дата охранного документа: 24.07.2020
26.07.2020
№220.018.3854

Способ восстановления суглинистых деградированных земель

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к сельскохозяйственному машиностроению. Способ заключается в рыхлении почвы импульсами сжатого воздуха прецизионно внутрипочвенно под углом 30-40° к горизонтальной поверхности. Обработку почвы, находящейся в состоянии физической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727828
Дата охранного документа: 24.07.2020
26.07.2020
№220.018.3864

Почвообрабатывающе-посевной агрегат для прямого совмещенного посева семян пропашных культур

Почвообрабатывающе-посевной агрегат для прямого совмещенного посева семян пропашных культур, содержит три секции в виде трех рам каждая, первая и третья секции складывающиеся, вторая – базовая. Передние рамы первой и третьей секции снабжены двумя закрепленными на стойках культиваторными лапами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727842
Дата охранного документа: 24.07.2020
26.07.2020
№220.018.3878

Способ автоматической микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и семенного материала

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при автоматизации процессов сушки и хранения зерновых культур и семенного материала. Способ автоматической микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и семенного материала заключается в том, что лишнюю влагу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727905
Дата охранного документа: 24.07.2020
31.07.2020
№220.018.39b2

Способ смешивания лечебных препаратов, витаминных и минеральных добавок с наполнителем

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, к способам для приготовления премиксов из лечебных препаратов, витаминных и минеральных добавок с наполнителем. Предложен способ смешивания лечебных препаратов, витаминных и минеральных добавок с наполнителем, который осуществляют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728320
Дата охранного документа: 29.07.2020
31.07.2020
№220.018.39dc

Комбинированное почвообрабатывающее устройство

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Комбинированное почвообрабатывающее устройство содержит лапу (1) культиватора с держателем (2), двумя крыльями (3) с лезвиями (4) и носовой частью (5). Угол наклона лапы (1) культиватора к горизонтальной поверхности составляет 2-3°. На лапе (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728435
Дата охранного документа: 29.07.2020
01.08.2020
№220.018.3af4

Комбинированный рециркулятор для очистки воздуха от вредоносных микроорганизмов

Изобретение относится к обеззараживанию воздуха и поверхностей в сельскохозяйственных помещениях. Комбинированный рециркулятор для очистки воздуха от вредоносных микроорганизмов включает корпус, ультрафиолетовую лампу, отражатели излучения, вентилятор, фильтр, модуль фотокаталитической очистки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728711
Дата охранного документа: 30.07.2020
02.08.2020
№220.018.3bdd

Стенд для имитационного испытания системы управления беспилотным зерноуборочным комбайном

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Стенд для имитационного испытания системы управления беспилотным зерноуборочным комбайном содержит смонтированный на раме блок имитации привода ведущих колес комбайна с электродвигателем, электрическими тормозными и подтормаживающими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728860
Дата охранного документа: 31.07.2020
02.08.2020
№220.018.3be2

Подвес для мультиспектральной камеры parrot sequoia для беспилотного летательного аппарата dji phantom 4 pro

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для крепления мультиспектральной камеры к беспилотному летательному аппарату для проведения мониторинга сельскохозяйственных полей. Заявленный подвес для мультиспектральной камеры parrot sequoia для беспилотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728846
Дата охранного документа: 31.07.2020
02.08.2020
№220.018.3bff

Мультиконтактная коммутационная система, имеющая независимое управление двумя силовыми контактными группами

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам секционирования линий электропередачи, и предназначена для коммутации, защиты электрической сети. Техническим результатом является уменьшение потерь при отпуске электроэнергии потребителям, повышение надежности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728768
Дата охранного документа: 31.07.2020
Showing 121-129 of 129 items.
04.10.2018
№218.016.8e58

Механизированная установка для бесконтактной тепловизионной видеоцифровой диагностики заболеваний животных

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к животноводству, и предназначено для идентификации и диагностики заболеваний коров, лошадей. Механизированная установка для бесконтактной тепловизионной видеоцифровой диагностики заболеваний животных содержит станок для фиксации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668674
Дата охранного документа: 02.10.2018
14.12.2018
№218.016.a75a

Устройство и способ для охлаждения молока

Изобретение относится к области охлаждения сельскохозяйственной продукции при ее обработке и хранении, в частности молока на животноводческих фермах. Устройство охлаждения молока содержит проточный пластинчатый теплообменник, подключенный к молочному контуру от молокопровода доильной установки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674895
Дата охранного документа: 13.12.2018
08.02.2019
№219.016.b82d

Способ электроискрового нанесения покрытий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электрофизических методов обработки материалов, в частности к электроискровому легированию, и может быть использовано в машиностроительном и ремонтном производстве для получения износостойких покрытий на деталях узлов трения и неподвижных соединений. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679160
Дата охранного документа: 06.02.2019
09.03.2020
№220.018.0aaa

Способ определения деформаций, напряжений, усилий и действующих нагрузок в элементах эксплуатируемых металлических конструкций

Изобретение относится к неразрушающему контролю деформаций, напряжений, наибольших усилий и действующих нагрузок в элементах эксплуатируемых металлических конструкций. Способ заключается в следующем: теоретически или экспериментально выявляют место (сечение) с наибольшими деформациями в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716173
Дата охранного документа: 06.03.2020
27.03.2020
№220.018.10db

Устройство для удаления припуска малой и неравномерной толщины цилиндрических поверхностей деталей

Изобретение относится к области механической обработки цилиндрических поверхностей деталей, в частности обработке притиркой, и может быть использовано в машиностроительном и ремонтном производстве при восстановлении деталей. Устройство содержит обрабатывающий инструмент, выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717757
Дата охранного документа: 25.03.2020
27.05.2020
№220.018.216c

Способ измерения деформаций, напряжений и усилий в арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций

Использование: для неразрушающего контроля деформаций, напряжений и наибольших усилий в рабочей арматуре эксплуатируемых железобетонных конструкций. Сущность изобретения заключается в том, что теоретически или экспериментально выявляют место (сечение) с наибольшими деформациями в стержнях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721892
Дата охранного документа: 25.05.2020
22.07.2020
№220.018.355a

Устройство для ускоренных испытаний образцов на износостойкость

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для проведения испытаний образцов на износостойкость. Устройство содержит ротор с осью, устройство для шлифования с абразивной лентой и держатель образцов. Держатель выполнен в виде подпружиненной пластины с радиальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727050
Дата охранного документа: 17.07.2020
12.04.2023
№223.018.455c

Устройство для упрочняющей обработки деталей пластической деформацией потоком рабочих тел

Изобретение относится к устройствам для упрочняющей обработки деталей пластической деформацией потоком рабочих тел. Устройство содержит корпус, накопительный бункер, крышку с перфорацией, рабочие тела, верхнюю и нижнюю заслонки, входной канал подачи воздуха с входным соплом и выходной канал для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755497
Дата охранного документа: 16.09.2021
17.05.2023
№223.018.64a1

Способ ремонта объемного гидропривода sauer danfoss серии 90

Изобретение относится к области машиностроения. Способ ремонта объемного гидропривода Sauer Danfoss серии 90 включает упрочнение поверхности напайки блока цилиндров, доводку на шлифовально-полировальном станке и восстановление отверстий. Поверхность напайки блока цилиндров упрочняют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794352
Дата охранного документа: 17.04.2023
+ добавить свой РИД