Способ восстановления изношенных внутренних и наружных поверхностей пустотелых и других деталей
Изобретение относится к восстановлению изношенных внутренних и наружных поверхностей пустотелых и других деталей и может быть применено к гильзам цилиндров, поршневым пальцам, посадочным отверстиям под подшипники. Способ включает направленную пластическую температурную деформацию металла детали путем воздействия на деталь внешних сил и ограничения температурной деформации по одной или двум взаимно перпендикулярным осям, что позволяет расширить технологические возможности за счет восстановления деталей с высокими износами. 3 ил.
Изобретение относится к восстановлению изношенных внутренних и наружных поверхностей пустотелых и других деталей и может быть применено к гильзам цилиндров, поршневым пальцам, посадочным отверстиям под подшипники.
Известен способ восстановления изношенной внутренней цилиндрической поверхности преимущественно стальных и чугунных деталей [1], заключающийся в создании градиента температур в стенке детали и путем нагрева и охлаждения непрерывно- последовательно вдоль оси детали. Недостатком этого способа является то, что в детали возникают большие внутренние напряжения, которые приводят к искажению правильной геометрической формы. При обработке детали по схемам 2 и 3 сомнительно, что произойдет уменьшение внутреннего диаметра, так как при нагревании цилиндра с наружной стороны происходит увеличение наружного и внутреннего его диаметров. Известно устройство для термопластического восстановления цилиндрических поверхностей гильз [2], которое содержит вращающееся и регулируемое по высоте основание, наружный спрейер диаметром d, наружный и внутренний индукторы, расположенные выше спрейера на 0,15 - 0,25 d. Недостатком является то, что приспособление имеет узкую область применения. Известен способ восстановления пустотелых деталей [3]. Способ осуществляется путем раздачи с нагревом пустотелой детали за счет трения от вращения рабочей поверхности дорна о внутреннюю поверхность детали. Недостатком способа является большой расход инструмента, так как в тяжелых условиях работы трудно обеспечить износостойкость дорнов. Известен способ деформирования пустотелых изделий [4] раздачей от центра изделия к периферии одновременно в двух противоположных направлениях. Недостатком способа является сложность оснастки и рабочего инструмента. Известен способ восстановления полых цилиндрических деталей [5], при котором восстанавливаемую деталь устанавливают в матрицу с переменным зазором по высоте гильзы, нагревают до 800 - 900oC с последующим ее охлаждением. Гильза при нагревании свободно расширяется до контакта с матрицей. Дальнейший нагрев препятствует свободному расширению гильзы, что приводит к деформации металла внутрь гильзы. Недостатком способа является то, что установка гильзы в матрицу с первоначальным переменным зазором по высоте гильзы, равным Si= Dном







d, D, h - внутренний, наружный диаметры и высота гильзы до нагревания;

t - температура нагревания гильзы. Так как направленная температурная пластическая деформация гильзы ограничена по наружной поверхности и высоте гильзы, то весь увеличенный от нагревания гильзы объем металла, определяемый формулой 1, сдеформируется на внутреннюю поверхность. Тогда внутренний диаметр гильзы без предварительного натяга в клиньях будет равен:

После нагревания гильзу в приспособлении охлаждают изнутри. Величина деформации гильзы зависит от температуры нагревания и предварительного натяга и колеблется в широких пределах. Без предварительного натяга в матрице, но с ограничением направленной температурной пластической деформации по наружной поверхности и высоте внутренний диаметр гильзы уменьшается на 0,15 мм при нагревании до 100oC и на 1,34 мм при нагревании до 900oC. С предварительным натягом в матрице при тех же условиях внутренний диаметр гильзы уменьшается соответственно на 0,2 мм и на 1,9 мм. На фиг. 2 показана схема деформации поршневого пальца двигателя ЯМЗ-238. Поршневой палец в свободном состоянии нагревают до температуры 800 - 900oC. При этом увеличиваются его размеры: наружный диаметр на величину D



где D, d, H - наружный, внутренний диаметры и высота пальца до нагревания;
t - температура нагревания;



При деформации пальца с размерами D = 50 мм, d = 29 мм и H = 110 мм получены следующие результаты:
при 100oC наружный диаметр пальца 50,053 мм,
при 900oC наружный диаметр пальца 50,49 мм. На фиг. 3 показана схема восстановления посадочного гнезда под подшипник в корпусной детали. Деталь 3 в месте посадочного гнезда под подшипник предварительно зажимают между двумя плоскостями 2 и 4. В стенке детали 3 создают напряжения сжатия и одновременно ограничивают направленную температурную пластическую деформацию по толщине стенки. Затем гнездо под подшипник нагревают индуктором ТВЧ 1. Под действием предварительных и возникающих от нагревания напряжений сжатия металл деформируется на поверхность гнезда. После прогревания поверхности до температуры 800 - 900oC гнездо охлаждают. Величина смещаемого объема металла на поверхность гнезда опять же зависит от усилия сжатия стенки детали и температуры нагревания.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3