Композиция смазочного средства для заготовок при горячей обработке металлов давлением

 

Сущность изобретения: композиция содержит, мас.%: a1) 0 - 80 стеклопорошка, a2) 0 - 50 стеклофритты, причем количество по крайней мере одного из компонентов a1) или a2) в композиции не составляет 0 мас.%; б) 10 - 25 природного или синтетического графита, в) 5 - 20 одного или нескольких силикатов щелочных металлов общей формулы Me2O n SiO2, где Me обозначает литий, калий или натрий, а n имеет числовое значение 1 - 4; г) 1 - 6 водорастворимого полиметафосфата натрия; д) 0 - 3 водонерастворимого полиметафосфата натрия; е) 0,5 - 4 загустителя и ж) 0 - 1 буры. Предпочтительно водная дисперсия содержит 20 - 50% компонентов а-ж. Технический результат: получение равномерной адгезионно-прочной смазочной пленки с высокой механической прочностью и высокой водостойкостью для смазки обрабатываемых деталей с температурой поверхности от 800 до 1300oС. 9 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к новой композиции смазочного средства для заготовок при горячей обработке металлов давлением, прежде всего при горячей прокатке болванок и профилей или при изготовлении полых заготовок в так называемых штоссбанках.

С учетом того фактора, что температура поверхности обрабатываемых металлов составляет от приблизительно 800oC до 1300oC, основные усилия на практике до настоящего времени были направлены на смазку инструмента, который благодаря температуре классической смазки, равной максимально 400oC, более доступен.

В уровне техники, например, в патенте Швейцарии CH-PS 660023, указано, что с помощью заявленного в этой публикации смазочного материала, представляющего собой водную дисперсию твердых компонентов, можно обрабатывать также детали с температурой свыше 600oC. Однако практика показывает, что в диапазоне температур от 800oC до 1300oC не удается получить эффективной адгезионно-прочной пленки из смазочного материала. Такое отсутствие адгезии обусловлено в основном очень быстрым пиролизом органических компонентов, который делает невозможным образование адгезионно-прочной пленки. Кроме того, пиролиз органических компонентов, сопровождаемый к тому же связанным с этим процессом задымлением, создает очень большие неудобства на рабочем месте и в рабочем помещении. При практических испытаниях, проводившихся с применением порошкообразных композиций смазка/травитель согласно патенту Швейцарии CH-PS 670106, также не наблюдалось образование пленки из смазочного материала. Даже одна только необходимость нанесения порошковой смеси равномерным слоем сопряжена в этих случаях со значительными трудностями.

Точно так же смазка инструмента в зависимости от типа последнего связана с различными трудностями. Так, нанесение смазки только в силу различной геометрии инструмента значительно затруднено; другая причина, не позволяющая получить удовлетворительную пленку из смазочного материала, обусловлена низкими температурами инструмента порядка 100oC. Наряду с этим, вследствие необходимости постоянно использовать для инструмента большие количества охлаждающей воды, как правило, имеют место потери смазочных материалов, что приводит к загрязнению отработанной воды и требует соответственно проведения последующей обработки этой воды. По этой причине для достижения эффективной смазки требуются относительно большие количества смазочных материалов.

Патент Швейцарии 660023 выбран в качестве ближайшего аналога заявленного изобретения.

Исходя из вышеизложенного, в основу изобретения была положена задача получить композицию смазочного средства, которая не имела бы указанных выше недостатков и, следовательно, была бы пригодна для нанесения на обрабатываемые детали с поверхностной температурой в диапазоне от 800oC до 1300oC равномерным, адгезионно-прочным и водонерастворимым смазочным слоем.

Поставленную задачу удалось решить с помощью композиции смазочного средства для заготовок при горячей обработке металлов давлением, представляющей собой водную дисперсию которая согласно изобретению содержит: a1) 0 - 80 мас.% стеклопорошка; а2) 0 - 50 мас.% стеклофритты, причем количество по крайней мере одного из компонентов а1) или а2) в композиции не составляет 0 мас. %; б) 10 - 25 мас.% природного или синтетического графита; в) 5 - 20 мас.% одного или нескольких силикатов щелочных металлов общей формулы Me2O n SiO2, где Me обозначает литий, калий или натрий, а n имеет числовое значение 1 - 4; г) 1 - 6 мас.% водорастворимого полиметафосфата натрия; д) 0 - 3 мас.% водонерастворимого полиметафосфата натрия; е) 0,5 - 4 мас.% загустителя и ж) 0 - 1 мас.% буры.

Для смазки обрабатываемых деталей с поверхностной температурой от 800oC и выше предпочтительно применяют композицию смазочного средства следующего состава: а1) 0 - 20 мас.% стеклопорошка;
а2) 30 - 50 мас.% стеклофритты;
б) 20 - 25 мас.% природного или синтетического графита;
в) 7 - 20 мас.% одного или нескольких силикатов щелочных металлов общей формулы Me2O n SiO2, где Me обозначает литий, калий или натрий, а n имеет числовое значение 1 - 4;
г) 2 - 6 мас.% водорастворимого полиметафосфата натрия;
д) 0 - 1 мас.% водонерастворимого полиметафосфата натрия;
е) 3 - 4 мас.% загустителя и
ж) 0,2 - 0,7 мас.% буры.

Для смазки обрабатываемых деталей с поверхностной температурой от 1000oC и выше предпочтительно применяют композицию смазочного средства следующего состава:
a1) 45 - 70 мас.% стеклопорошка;
а2) 0 - 20 мас.% стеклофритты,
б) 20 - 25 мас.% природного или синтетического графита;
в) 7 - 20 мас.% одного или нескольких силикатов щелочных металлов общей формулы Me2O n SiO2, где Me обозначает литий, калий или натрий, а n имеет числовое значение 1 - 4;
г) 1 - 2 мас.% водорастворимого полиметафосфата натрия;
д) 0 - 1 мас.% водонерастворимого полиметафосфата натрия;
е) 1,5 - 2 мас.% загустителя и
ж) 0 - 0,25 мас.% буры.

В качестве стеклопорошка целесообразно применять стандартное стекло со средним диаметром зерен d50 < 100 мкм и диапазоном температур размягчения от приблизительно 700oC до 900oC (стандарт CAS N 65997-17-3). Стеклопорошок играет решающую роль для получения отличных свойств смазочной пленки. Благодаря своей относительно высокой температуре размягчения стеклопорошок находит все более широкое применение в тех случаях, когда температура поверхности обрабатываемой детали превышает 1000oC.

В отличие от этого стеклофритта находит применение прежде всего тогда, когда работают в более низком температурном режиме, начиная примерно от 800oC. В этих случаях благодаря более низкому диапазону температур размягчения - от примерно 500oC до 700oC - пленкообразующие свойства стеклофритты проявляются в полной мере. По своему химическому составу стеклофритта представляет собой предпочтительно алюмоборсиликат щелочных и щелочноземельных металлов и применяется обычно со средним размером зерен d50 < 100 мкм.

В зависимости от того, в каком из указанных выше диапазонов температур применяют стеклопорошок и стеклофритту, соотношение компонентов, входящих в их состав, может варьироваться в широких пределах.

Другим важным компонентом композиции по изобретению является графит. Использоваться при этом может как синтетический графит, так и природный графит. Преимущественно средний размер зерен d50 используемого графита составляет менее 100 мкм. Предпочтение отдают графиту с высокой кристалличностью, т.е. имеющему длину кристаллов Lc более 100 нм.

Важную функцию в качестве связующих выполняют водорастворимые силикаты щелочных металлов. Для этих целей применяют либо каждый индивидуально, либо в смеси друг с другом водорастворимые силикаты щелочных металлов общей формулы Me2O n SiO2, где Me обозначает литий, калий или натрий, а n имеет числовое значение 1 - 4. Предпочтительное применение находит метасиликат натрия приведенной выше общей формулы с n, равным 1-1,5, или силикат натрия с n, равным 3,3 - 3,5 (жидкое стекло), или же эвтектическая смесь указанного силиката натрия с силикатом калия общей формулы K2O n SiO2, где n обозначает 2,4 - 3, и/или с силикатом лития общей формулы Li2O n SiO2, где n обозначает 2,4 - 3. Особое преимущество отдают применению смеси вышеназванных предпочтительных силикатов щелочных металлов, имеющей соотношение силикат натрия:силикат калия:силикат лития соответственно 12,3%:67,5%:20,2%.

Функцию компонента смазки, подавляющего пенообразование, выполняет водорастворимый метаполифосфат натрия. Целесообразно использовать для этой цели соединение общей формулы (NaPO3)n, где n меньше 450. Соединения такого типа известны также под названием "гексаметафосфат" или "соль Грэма".

Кроме того, в качестве связующего возможны добавки водонерастворимого метаполифосфата натрия. Наиболее пригодны для этой цели известные под названием "соль Мэддрелла" соединения общей формулы (NaPO3)n, где n обозначает 40 - 70.

Введение добавок загустителя - целесообразно полисахарида либо производного полисахарида - играет решающую роль для обеспечения постоянной вязкости и стабильности смазочной дисперсии в широком диапазоне температур, а также для предотвращения седиментации твердых компонентов в дисперсии. Целесообразно использовать в этих целях биополисахариды, такие, как ксантановый каучук, рамсановый каучук, или алкилцеллюлозу, как, например, гидроксиметилцеллюлозу. Соответствующие результаты получают при использовании в качестве загустителей солей щелочных металлов полиакриловой кислоты, в частности полиакрилатов натрия.

Для предотвращения поражения бактериями целесообразно добавлять в смазочную композицию имеющийся на рынке биоцид.

И, наконец, можно рекомендовать введение добавок буры (декагидрат тетрабората натрия) в качестве усилителя адгезии.

В предлагаемой согласно изобретению смазочной композиции в виде водной дисперсии содержание твердых компонентов предпочтительно составляет от 20 до 50%. При этом вполне допустимо варьирование указанных пределов как в сторону увеличения, так и их уменьшения. Получение дисперсии может осуществляться с помощью обычных, имеющихся на рынке диспергирующих устройств, обеспечивающих высокие усилия сдвига (ср., например, Европейский патент EP-PS 218989).

Готовая к использованию дисперсия имеет преимущественно вязкость в пределах от 1000 МПас до 7000 МПас (прибор типа Rheomat 15, 20oC, камера B, скорость 5), однако благодаря добавкам загустителя указанные значения могут варьироваться.

Нанесение смазочной дисперсии на обрабатываемые детали может проводиться с помощью известных устройств, предназначенных для распыления дисперсных систем (ср., например, европейскую патентную заявку EP-A 453801).

Согласно изобретению описанную выше композицию применяют для смазки металлических заготовок, имеющих температуру поверхности от 800oC до 1300oC, при горячей обработке давлением, прежде всего при горячей прокатке болванок и профилей или при изготовлении полых болванок в так называемых штоссбанках. Нанесение дисперсии на заготовку осуществляют при этом непосредственно перед процессом обработки. Предварительное удаление окалины с заготовки желательно, но не обязательно. После очень быстрого испарения воды в течение считанных секунд на поверхности обрабатываемой детали образуется равномерная, водонерастворимая пленка из смазки, которая в процессе последующей обработки не утрачивает своих свойств.

Примеры
Приведенные ниже характеристики вязкости определяли с помощью прибора Rheomat 15, 20oC, камера B, скорость 5.

Композиция 1 (пригодна для смазки заготовок с температурой поверхности 850oC-1200oC)
49,17 мас.% стеклофритты (связующая фритта К 2244 с d70 < 100 мкм, фирма Schauer Co., Австрия, Вена);
25,00 мас. % графита (синтетический графит Т 75 с d50 = 24 мкм, фирма LONZA G&T, Швейцария, Синс);
15,67 мас.% жидкого стекла (водорастворимый силикат натрия Na2O n SiO2 с n, равным 3,3 - 3,5);
6,00 мас. % водорастворимого полифосфата натрия (Alcopon, фирма Benckiser-Knapsack, Германия, Ладенбург);
3,33 мас.% гидроксиметилцеллюлозы (фирма Dow Chemical);
0,67 мас.% буры и
0,16 мас.% биоцида.

Дисперсия: процентное содержание в воде 20%.

Вязкость: 1000 - 2000 МПас
Композиция 2 (пригодна для смазки заготовок с температурой поверхности 1000oC - 1250oC)
64,85 мас.% стеклопорошка (стекломука 300 с d70 менее 63 мкм фирмы Mineralienwerke Kuppenheim);
24,94 мас.% графита (синтетический графит Т 75 с d50 = 24 мкм, фирма LONZA G&T, Швейцария, Синс);
6,98 мас.% водорастворимого силиката натрия (Na2O n SiO2 с n, равным 1 - 1,15);
1,67 мас. % водорастворимого полифосфата натрия (Alcopon, фирма Benckiser-Knapsack, Германия, Ладенбург);
1,33 мас.% гидроксиметилцеллюлозы (фирма Dow Chemical);
0,22 мас.% ксантанового каучука и
0,01 мас.% биоцида.

Дисперсия: процентное содержание в воде 40%.

Вязкость: 1000 - 3000 МПас.

Композиция 3 (пригодна для смазки заготовок с температурой поверхности 1000 - 1250oC)
47,78 мас.% стеклопорошка (стекломука 300 с d70 менее 63 мкм фирмы Mineralienwerke Kuppenheim);
16,53 мас. % стеклофритты (связующая фритта К 2244 с d70<100 мкм, фирма Schauer Co., Австрия, Вена);
24,84 мас.% графита (синтетический графит Т 75 с d50 = 24 мкм, фирма LONZA G&T, Швейцария, Синс);
6,74 мас. % водорастворимой смеси силикатов щелочных металлов (силикат натрия: силикат калия: силикат лития соответственно 12,3:67,5:20,2, Me2O n SiO2 с n, равным 2,7);
1,32 мас. % водорастворимого полифосфата натрия (Alcopon, фирма Вenckiser-Knapsack, Германия, Ладенбург);
0,92 мас. % водонерастворимого полифосфата натрия (Dentphos М, фирма Benckiser-Knapsack, Германия, Ладенбург);
0,25 мас.% буры;
0,45 мас.% ксантанового каучука;
1,10 мас.% гидроксиметилцеллюлозы (фирма Dow Chemical) и
0,07 мас.% биоцида.

Дисперсия: процентное содержание в воде 40%.

Вязкость: 2000 - 5000 МПас.

Композиция 4 (пригодна для смазки заготовок с температурой поверхности 850 - 1250oC)
49,53 мас. % стеклофритты (связующая фритта К 2244 с d70<100 мкм, фирма Schauer Co., Австрия, Вена);
24,76 мас. % графита (синтетический графит Т 75 с d50 = 24 мкм, фирма LONZA G&T, Швейцария, Синс);
6,74 мас. % водорастворимой смеси силикатов щелочных металлов (силикат натрия: силикат калия: силикат лития соответственно 12,3:67,5:20,2, Me2O n SiO2 с n, равным 2,7);
2,64 мас. % водорастворимого полифосфата натрия (Alcopon, фирма Benckiser-Knapsack, Германия, Ладенбург);
1,32 мас. % водонерастворимого полифосфата натрия (Dentphos М, фирма Benckiser-Knapsack, Германия, Ладенбург);
0,66 мас.% буры;
3,30 мас.% гидроксиметилцеллюлозы (фирма Dow Chemical);
0,71 мас.% полиакрилата натрия (Carbopol, фирма Goodrich Chemical) и
0,14 мас.% биоцида.

Дисперсия: процентное содержание в воде 20%.

Вязкость: 2000 - 5000 МПас.

Сравнительная композиция 1: (согласно патенту Швейцарии CH-PS 660023, пример 1)
54 мас.% кристаллического графита;
11 мас.% "соли Мэддрелла";
5 мас.% буры;
10 мас.% силиката натрия (жидкое стекло SiO2/Na2O = 3,3);
18 мас.% полиэтилена и
2 мас.% алкилцеллюлозы.

Водная дисперсия с содержанием твердых компонентов 30 мас.%.

Вязкость 1900 МПас.

Сравнительная композиция 2: (согласно патенту Швейцарии CH-PS 670106, пример 2)
70 мас.% триполифосфата натрия (Na5P3O10);
4 мас.% графита и
26 мас.% Na2B2O4 8 H2O.

Порошковая смесь
Сравнительное тестирование
Условия тестирования
На нагретую до температуры 800 - 1050oC поверхность перемещаемой в вертикальном направлении со скоростью 1,5 м/с стальной заготовки размером 29 см х 6 см х 3 см с помощью размещенного на расстоянии 43 см сопла (давление 50 бар) наносили методом напыления композиции 1 - 4 и сравнительную композицию 1. Сравнительную композицию 2 распыляли в сухом виде согласно патенту Швейцарии 670106. Образовавшуюся смазочную пленку классифицировали по следующим критериям:
Класс 1
Смазочная пленка не образуется.

Класс 2
Образуется хрупкая смазочная пленка только с кратковременной (несколько секунд) адгезией.

Класс 3
Очень быстро образуется равномерная, напоминающая глазурь, адгезионно-прочная смазочная пленка с высокой механической прочностью и высокой водостойкостью.

Результаты тестирования.

Композиция Результаты тестирования (класс)
1 3 (от 850oC и выше)
2 3 (от 1000oC и выше)
3 3 (от 1000oC и выше)
4 3 (от 850oC и выше)
Сравнительная композиция 1 1
Сравнительная композиция 2 20


Формула изобретения

1. Композиция смазочного средства для заготовок при горячей обработке металлов давлением, представляющая собой водную дисперсию, отличающаяся тем, что она содержит: а1) 0 - 80 мас.% стеклопорошка; а2) 0 - 50 мас.% стеклофритты, причем количество по крайней мере одного из компонентов а1) или а2) в композиции не составляет 0 мас.%; б) 10 - 25 мас.% природного или синтетического графита; в) 5 - 20 мас.% одного или нескольких силикатов щелочных металлов общей формулы Me2O n SiO2, где Me обозначает литий, калий или натрий, а n имеет числовое значение 1 - 4; г) 1 - 6 мас.% водорастворимого полиметафосфата натрия; д) 0 - 3 мас.% водонерастворимого полиметафосфата натрия; е) 0,5 - 4 мас.% загустителя и ж) 0 - 1 мас.% буры.

2. Композиция смазочного средства по п.1, отличающаяся тем, что применяют стеклопорошок, имеющий средний диаметр зерен d50 < 100 мкм и температуру размягчения в диапазоне от приблизительно 700 до 900oC.

3. Композиция смазочного средства по п.1 или 2, отличающаяся тем, что применяют стеклофритту, имеющую средний диаметр зерен d50 < 100 мкм и температуру размягчения в диапазоне от приблизительно 500 до 700oC.

4. Композиция смазочного средства по пп.1 - 3, отличающаяся тем, что применяют каждый индивидуально или в смеси между собой водорастворимые силикаты щелочных металлов общей формулы Me2O n SiO2, где Me обозначает литий, калий или натрий, а n имеет числовое значение 1 - 4.

5. Композиция смазочного средства по пп.1 - 4, отличающаяся тем, что в качестве водорастворимого полиметафосфата натрия применяют соль Грэма общей формулы (NaPO3)n с n меньше 450.

6. Композиция смазочного средства по пп.1 - 5, отличающаяся тем, что в качестве водонерастворимого полиметафосфата натрия применяют соль Мэддрелла общей формулы (NaPO3)n с n, равным 40 - 70.

7. Композиция смазочного средства по пп.1 - 6, отличающаяся тем, что в качестве загустителя применяют полисахарид, производное полисахарида или соль щелочного металла полиакрилата.

8. Композиция смазочного средства по пп.1 - 7, отличающаяся тем, что водная дисперсия содержит 20 - 50% компонентов а) - ж).

9. Композиция смазочного средства по пп.1 - 8, отличающаяся тем, что для заготовок с температурой поверхности от 800oC и выше она содержит: а1) 0 - 20 мас. % стеклопорошка; а2) 30 - 50 мас.% стеклофритты; б) 20 - 25 мас.% природного или синтетического графита; в) 7 - 20 мас.% одного или нескольких силикатов щелочных металлов общей формулы Me2O n SiO2, где Me обозначает литий, калий или натрий, а n имеет числовое значение 1 - 4; г) 2 - 6 мас.% водорастворимого полиметафосфата натрия; д) 0 - 1 мас.% водонерастворимого полиметафосфата натрия; е) 3 - 4 мас.% загустителя и ж) 0,2 - 0,7 мас.% буры.

10. Композиция смазочного средства по пп.1 - 8, отличающаяся тем, что для заготовок с температурой поверхности от 1000oC и выше она содержит: а1) 45 - 70 мас.% стеклопорошка; а2) 0 - 20 мас.% стеклофритты, б) 20 - 25 мас.% природного или синтетического графита; в) 7 - 20 мас.% одного или нескольких силикатов щелочных металлов общей формулы Me2O n SiO2, где Me обозначает литий, калий или натрий, а n имеет числовое значение 1 - 4; г) 1 - 2 мас.% водорастворимого полиметафосфата натрия; д) 0 - 1 мас.% водонерастворимого полиметафосфата натрия; е) 1,5 - 2 мас.% загустителя и ж) 0 - 0,25 мас.% буры.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области создания противоизносных композиций, используемых на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к области создания противоизносных композиций, используемых на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к составам негорючих гидравлических жидкостей на водно-гликолевой основе, используемых в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах машин литья металлов под давлением нового поколения, оснащенных робототехническим комплексом
Изобретение относится к области создания коллоидных систем, обладающих смазывающими и уплотнительными свойствами, которые могут быть использованы в качестве антифрикционных и уплотнительных смазок в конструкциях ракетной и космической техники
Изобретение относится к области создания коллоидных систем, обладающих смазывающими и уплотнительными свойствами, которые могут быть использованы в качестве антифрикционных и уплотнительных смазок в конструкциях ракетной и космической техники

Изобретение относится к защитным смазочным материалам, преимущественно применяемым для консервации скрытых полостей кузовов в технологическом процессе производства автомобилей

Изобретение относится к защитным смазочным материалам, преимущественно применяемым для консервации скрытых полостей кузовов в технологическом процессе производства автомобилей
Изобретение относится к смазочно-охлаждающим жидкостям, применяемым при механической обработке металлов резанием, при обработке металлов давлением: прокатке, штамповке и т.п

Изобретение относится к смазочным материалам для механической обработки металлов, а конкретно к технологическим средствам (ТС), применяемым в качестве технологической среды при лезвийной и абразивной обработке металлов

Изобретение относится к металлообрабатывающему производству, в частности к смазочно-охлаждающим технологическим средствам (СОТС) на водной основе, применяемым в операциях отделочной механической обработки, и может быть использовано для повышения качества поверхности изделий из алюминиевых сплавов, подвергнутых мокрой галтовке

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин, в частности к уплотнительным смазкам для резьбовых соединений бурильных и обсадных колонн, предназначено также для смазки опор шарошечных долот, работающих в условиях высоких температур и притока в скважину минерализованных вод

Изобретение относится к антифрикционным композициям (смазкам) для обработки металлов давлением и может быть использовано, в частности, при листовой штамповке

Изобретение относится к прессованию и может быть использовано в промышленности для обработки материалов давлением и в экологических процессах переработки твердых отходов при помощи пульсирующей нагрузки

Изобретение относится к дорновому смазочному материалу для применения при изготовлении бесшовных труб, который состоит из графита, глинистых минералов из класса смектитов, полисахарида и в случае необходимости поверхностно-активного вещества

Изобретение относится к эксплуатационным смазкам, а именно к смазкам для герметизации резьбовых соединений обсадных труб

Изобретение относится к смазочным материалам, в частности к смазкам для покрытия металлических поверхностей
Наверх