×
10.02.2014
216.012.9eb2

Результат интеллектуальной деятельности: СПЕЧЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СИЛЬНОТОЧНОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО ЭЛЕКТРОКОНТАКТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковым антифрикционным материалам для сильноточных скользящих контактов. Может использоваться для изготовления токосъемных щеток, например, униполярных генераторов или токосъемных башмаков, контактирующих с рельсом туннельной железной дороги. Материал сильноточного скользящего электроконтакта, работающего в паре со стальным контртелом с контактной плотностью тока более 100 А/см содержит, мас.%: медь 24-57; графит 2-3; железо - остальное. Обеспечивается высокая электропроводность контакта и низкая интенсивность изнашивания при скольжении. 1 табл., 1 пр.
Основные результаты: Спеченный материал для сильноточного скользящего электроконтакта, работающего в паре со стальным контртелом при контактной плотности тока более 100 А/см, содержащий медь и графит, отличающийся тем, что он дополнительно содержит железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Изобретение относится к триботехнике и триботехническому материаловедению, в частности к антифрикционным материалам, применяемым для изготовления токосъемных щеток, например, униполярных генераторов или токосъемных башмаков, контактирующих с рельсом туннельной железной дороги.

Известен спеченный материал для токосъемных скользящих контактов на основе железа [RU2126457, С22С 33/02, B60L 5/08, Н01Н 1/02, опубл. 20.02.1999] [1], содержащий графит и медь в следующих количествах, мас.%:

Графит 8-18
Медь 8-20
Железо остальное.

Недостатками известного композита являются невысокие твердость и механическая прочность, что связано с большим содержанием графита. Большое содержание графита или другой твердой смазки (свинец, олово и др.) в материале обусловлено необходимостью предохранения поверхности трения медного контртела от быстрого разрушения и повышенного износа. Общим недостатком известных токосъемных материалов, скользящих по медному контртелу без консистентной смазки, является невозможность обеспечить удельную поверхностную электропроводность контакта более 150 См/см2 и удовлетворительную износостойкость при контактной плотности тока более 50 А/см2.

Наиболее близким по назначению и достигаемому результату является материал для сильноточного скользящего электроконтакта [RU2368971, Н01Н 1/021, С22С 33/02, опубл. 27.09.2009] [2] следующего состава, мас.%:

Медь 18-46
Графит 2-3
Переработанная сталь ШХ 15 остальное.

Этот известный композит (прототип) имеет удовлетворительную твердость НВ (см. таблицу). Кроме того, он формирует контакт с более высокими удельной поверхностной электропроводностью rs-1 (r - электросопротивление контакта) и низкой интенсивностью изнашивания Ih в условиях трения по стали без смазки при плотности тока более 100 А/см2. При некоторой критической плотности тока jc электропроводность rs-1 достигает максимального значения rsc-1, соответствующего началу катастрофического изнашивания.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка материала для сильноточного скользящего электроконтакта для работы в паре со стальным контртелом, имеющего высокую электропроводность контакта и низкую интенсивность изнашивания при скольжении с контактной плотностью тока более 100 А/см2.

Для достижения указанного технического эффекта предлагается спеченный материал, скользящий по стальному контртелу при контактной плотности тока более 100 А/см2, содержащий медь, графит, железо, при следующем соотношении компонентов, (мас.%):

Медь 24-57
Графит 2-3
Железо остальное.

Сравнение предлагаемого изобретения с прототипом позволяет сделать вывод, что предлагаемый спеченный материал отличается от известного применением железа в качестве структурной составляющей. Уменьшение твердости НВ предлагаемого спеченного материала (см. таблицу) происходит вследствие того, что твердость частицы железа более низкая по сравнению с твердостью частицы стали ШХ15. Удельное электросопротивление ρ материала в предлагаемом техническом решении уменьшается вследствие более низкого удельного электросопротивления железа по сравнению с электросопротивлением стали. Принципиального различия пористости П предлагаемого материала и пористости прототипа не наблюдается (см. таблицу).

Введение меди более 57% уменьшает твердость, электропроводность и износостойкость контакта, а также увеличивает коэффициент трения. Содержание меди менее 24% приводит к повышению хрупкости, уменьшению теплопроводности и электропроводности трибоконтакта. Введение графита более 3% приводит к уменьшению прочности и электропроводности трибосистемы в целом. Введение менее 2% графита приведет к увеличению коэффициента трения.

Электропроводность контакта предлагаемого спеченного материала при работе в паре со стальным контртелом увеличивается при увеличении контактной плотности тока и при некоторой критической контактной плотности токa jc достигает максимума, что соответствует началу катастрофического изнашивания материала. Значения электропроводности rsc-1 и интенсивности изнашивания Ihc, соответствующие началу катастрофического изнашивания, представлены в таблице. Видно, что режим катастрофического изнашивания известного материала [2] наступает при более низкой rsc-1, чем rsc-1 контакта предлагаемого материала (см. таблицу). Следует отметить, что электропроводность rs-1 предлагаемой пары трения при контактной плотности тока около 50 А/см находится на уровне 200 См/см2, т.е. выше rs-1 контакта известных материалов, скользящих по меди. Интенсивность изнашивания Ihc известного материала [2] в начале катастрофического изнашивания выше, чем Ihc предлагаемого материала (см. таблицу). Видно также, что режим катастрофического изнашивания реализуется в парах трения известного и спеченного материалов - сталь при практически одинаковой плотности тока jc.≈300 А/см2 (см. таблицу). Поверхностный слой в материалах пар трения деформируется по механизму вязкой жидкости, что не приводит к накоплению структурных дефектов и реализуется некоторая пластичность. Отсутствие легирующих элементов в железных частицах является причиной их более высокой пластичности и более низкого удельного электросопротивления, что приводит к формированию более электропроводного и, следовательно, более теплопроводного контактного слоя в предлагаемой паре трения. Более высокая теплопроводность (за счет более низкой ρ) и более легкий переход к пластическому течению (за счет более низкой НВ) предлагаемого материала являются факторами, которые обеспечивают более высокие rs-1 и Ih.

Триботехническое нагружение осуществлено по схеме «вал-колодка», со скоростью 5 м/с при давлении 0,13 МПа по контртелу из стали 45 (50 HRC) Интенсивность изнашивания Ih определена по отношению Ih=h/L, где h - изменение высоты образца на пути трения L (36 км).

Таблица

п/п Сu Fe ШХ15 С rsc-1, См/см2 Ihc, МКМ/КМ П, % jc, А/см2 ρ, мкO м*м НВ, МПа
мас.%
1 24 73 - 3 362 9 10 290 0,16 1220
2 57 40 - 3 333 8 8 300 0,09 820
3 35 62.5 - 2.5 342 8 10 280 0,13 940
4 45 53 - 2 321 11 11 305 0,11 890
5 24 - 73 3 190 60 12 280 0,24 1722

В таблице представлены предельно достижимая электропроводность контакта rsc-1 и соответствующая ей интенсивность изнашивания I, пористость П, удельное электросопротивление ρ, твердость НВ спеченных композитов, содержащих железо (п/п.1-4) и переработанную сталь ШХ15 (п.5).

Пример. Порошки компонентов в соотношениях, приведенных в таблице (п/п.1-4), смешивают в вибромельнице в течение 2 часов. Высушенную порошковую смесь помещают в стальную пресс-форму с верхним и нижним пуансонами и прессуют при давлении 550 МПа. Прессованные брикеты спекают при температуре 1080-1100°С в вакууме в течение 2 часов.

Спеченный материал для сильноточного скользящего электроконтакта, работающего в паре со стальным контртелом при контактной плотности тока более 100 А/см, содержащий медь и графит, отличающийся тем, что он дополнительно содержит железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 65.
27.10.2018
№218.016.971c

Способ автоматического построения модели гетерогенной волокнистой внутренней структуры композиционного материала

Изобретение относится к области компьютерного проектирования и может быть использовано при решении задач дизайна внутренней структуры композиционных материалов (КМ), армированных волокнами. Cпособ автоматического построения компьютерной модели гетерогенной волокнистой внутренней структуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670922
Дата охранного документа: 25.10.2018
06.12.2018
№218.016.a3f7

Экструдируемый антифрикционный композит на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Изобретение относится к экструдируемому антифрикционному композиту на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и может быть использовано для получения антифрикционных изделий в узлах трения в машиностроении и медицине с применением аддитивных технологий. Композит содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674019
Дата охранного документа: 04.12.2018
07.12.2018
№218.016.a4c1

Иерархически армированный гетеромодульный экструдируемый твердосмазочный нанокомпозит на основе свмпэ и способ его получения

Изобретение относится к области получения высокопрочных, износостойких и экструдируемых полимерных нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена для трибоузлов, в том числе работающих в экстремальных условиях Крайнего Севера. Предложен иерархически армированный гетеромодульный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674258
Дата охранного документа: 06.12.2018
19.12.2018
№218.016.a8c0

Устройство и способ для получения порошковых материалов на основе нано- и микрочастиц путем электрического взрыва проволоки

Группа изобретений относится к получению металлического порошка на основе нано- и микрочастиц. Способ включает электрический взрыв металлической проволоки в реакторе и сепарацию частиц по размерам. В реакторе обеспечивают принудительную циркуляцию газовой среды при скорости газового потока на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675188
Дата охранного документа: 17.12.2018
20.02.2019
№219.016.c40c

Способ нанесения теплозащитного покрытия

Изобретение относится к вакуумной технологии нанесения теплозащитных покрытий на изделия из меди и может быть использовано в авиа- и машиностроении и других областях. Способ нанесения теплозащитного покрытия включает размещение изделия в вакуумной камере. Затем осуществляют наноструктурирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467878
Дата охранного документа: 27.11.2012
19.04.2019
№219.017.31c6

Способ получения керамического градиентного материала

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению градиентых керамических материалов на основе диоксида циркония. Высокодисперсный порошок в виде пересыщенных твердых растворов на основе ZrO с растворенными в нем компонентами, выбранными из группы оксидов-стабилизаторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454297
Дата охранного документа: 27.06.2012
31.05.2019
№219.017.7097

Способ автоматизированного построения трехмерной модели гетерогенной структуры композиционного материала с волокнами

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в сокращении временных и вычислительных ресурсов на создание трехмерной модели гетерогенной структуры композиционного материала. Способ содержит следующие этапы: задание входных данных модели КМ; разбиение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689803
Дата охранного документа: 29.05.2019
29.06.2019
№219.017.9fac

Шихта для композиционного катода и способ его изготовления

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению композиционных катодов для ионно-плазменного напыления многокомпонентных наноструктурных покрытий. Может использоваться в химической, станкоинструментальной промышленности, машиностроении и металлургии. Шихта для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454474
Дата охранного документа: 27.06.2012
05.07.2019
№219.017.a5df

Способ получения модифицированного биопокрытия на имплантате из титана (варианты)

Изобретение относится к четырем вариантам способа получения модифицированного биопокрытия на имплантате из титана. Один из вариантов способа включает анодирование имплантата импульсным током в условиях искрового микроразряда в водном растворе ортофосфорной кислоты, содержащем соединения кальция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693468
Дата охранного документа: 03.07.2019
02.10.2019
№219.017.cebf

Способ аддитивного производства изделий из титановых сплавов с функционально-градиентной структурой

Изобретение относится к аддитивному производству изделий с функционально-градиентной структурой из титановых сплавов. Способ включает изготовление, по меньшей мере, части изделия путем подачи первой проволоки и второй проволоки в ванну расплава с обеспечением плавления высокоэнергетическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700439
Дата охранного документа: 17.09.2019
Показаны записи 41-41 из 41.
31.07.2020
№220.018.3a19

Пресс конвейерный для обезвоживания помета птицы

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Пресс конвейерный для обезвоживания помета птицы содержит фильтровальный транспортер и расположенный над ним, под острым углом, прижимной транспортер, загрузочное устройство и устройство для снятия твердой фракции, приводные и натяжные барабаны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728467
Дата охранного документа: 29.07.2020
+ добавить свой РИД