Композиция для получения фрикционного материала

Изобретение относится к области получения композиционных соединений на основе фенолформальдегидных смол, в частности фрикционных материалов для элементов конструкций тормозных устройств. Композиция для получения фрикционного материала содержит бутадиеннитрильный каучук 1-7 мас.%, фенолформальдегидную смолу 11-25 мас.%, порошок меди 7-9 мас.%, барит 17-19 мас.%, углеродное волокно 11-13 мас.%, графит 6-10 мас.%, окись магния 1-3 мас.%, порошок диабаза 2-4. мас.%, базальтовое волокно остальное. Технический результат состоит в повышении фрикционных свойств материала, в виде оптимизации влияния водородного изнашивания и снижения величины износа материала при его работе в коррозионных водородсодержащих средах. 2 табл.

 

Изобретение относится к области получения композиционных соединений на основе фенолформальдегидных смол, в частности фрикционных материалов для элементов конструкции тормозных устройств.

Известны композиционные соединения, например фрикционный материал по а.с. 787433, содержащий фенолформальдегидную смолу, смесь волокнистых наполнителей, органические и неорганические модификаторы, фрикционные, металлические и металлоокисные добавки.

Недостатком данного материала является повышенный износ при работе в условиях коррозийной, водородсодержащей среды.

Наиболее близким из аналогов по совокупности существенных признаков и достигаемому результату является «Композиция для изготовления фрикционного материала» по патенту РФ №2034869, содержащая бутадиеннитрильный каучук 2-4 мас.%, фенолформальдегидную смолу 12-14 мас.%, порошок меди 9-10 мас.%, барит 16-20 мас.%, глинозем 9-11 мас.%, бронзовую стружку 4-6 мас.% блокированный капролактамом 2,4-толуилендиизоцианат 0,5-3 мас.%, графит 1-2 мас.% и базальтовое волокно - остальное. Данная композиция с предложенным соотношением компонентов обеспечивает высокую прочность материала и позволяет иметь стабильные фрикционные характеристики в интервале рабочих температур до 500-600°С в условиях сухого трения.

Недостатком данного материала является значительное повышение износа при работе в коррозионной, водородсодержащей среде, возникающего в результате эффекта водородного изнашивания, проявляющегося при температурах свыше 500°С.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение фрикционных свойств материала, с получением технического результата в виде оптимизации влияния водородного изнашивания и снижения величины износа материала при его работе в коррозионных водородсодержащих средах (вода, углеводородные соединения и т.д).

Поставленная задача решается тем, что в известный материал, содержащий бутадиеннитрильный каучук, фенолформальдегидную смолу, порошок меди, барит, графит, и базальтовое волокно, дополнительно введены углеродное волокно, окись магния и порошок диабаза, величина частиц которого составляет 0,1-0,7 мм, при следующем соотношении компонентов; бутадиеннитрильный каучук 1-7 мас.%, фенолформальдегидная смола 11-25 мас.%, порошок меди 7-9 мас.%, барит 17-19 мас.%, углеродное волокно 11-13 мас.%, окись магния 1-3 мас.%, порошок диабаза 2-4 мас.%, графит 6-10 мас.% и базальтовое волокно - остальное.

В существующих композициях для получения материалов фрикционного назначения указанная совокупность существенных признаков не выявлена, что позволяет считать данное изобретение соответствующим критерию «новизна».

При работе тормозных устройств в режиме торможения относительно высокие скорости и усилия, возникающие в парах трения, обуславливают быстрое возрастание рабочих температур в местах контакта. Температура свыше 500°С и наличие коррозионной водородсодержащей среды создают условия для возникновения трибокрекинга, сопровождающегося выделением свободного водорода, который, вступая во взаимодействие с материалом тормозных элементов, вызывает значительное усиление действия эффекта водородного изнашивания, что соответственно ведет к повышенному износу фрикционного материала.

В предлагаемом техническом решении введение в известный материал порошка диабаза позволяет изменить водородный баланс. Частицы диабаза активно адсорбируют выделяющийся при трибокрекинге свободный водород, тем самым минимизируя его концентрацию в зоне контакта, что ограничивает развитие эффекта водородного изнашивания, оптимизируя его влияние на износ фрикционного материала, и в совокупности обеспечивает достижение заявленного технического результата. При снижении рабочих температур в зоне контакта происходит десорбция водорода в атмосферу, что позволяет многократно использовать адсорбционную способность диабаза.

Введение углеродного волокна увеличивает прочность, износостойкость и теплостойкость композиции, а наличие окиси магния - ее теплопроводность.

Указанные существенные признаки взаимосвязаны и изменение любого из них ведет к снижению характеристик заявленного материала. Так содержание диабаза в количестве менее 2 мас.% не обеспечивает величину рабочей емкости адсорбента, необходимую для нейтрализации эффекта водородного изнашивания. Содержание диабаза в количестве, превышающем 4 мас.%, снижает прочностные характеристики материала.

Применение порошка диабаза с частицами размером менее 0,1 мм снижает площадь поверхности адсорбента в пограничном слое фрикционного материала, соответственно уменьшает рабочую емкость адсорбента. Применение порошка с величиной частиц более 0,7 мм способствует возникновению абразивного износа контртела.

Остальные ингредиенты обеспечивают оптимальные физико-механические характеристики композиции в условиях сухого трения.

В качестве связующего используется фенолформальдегидная смола резольного или новолачного типа (в любом из вариантов явление водородного изнашивания проявляется одинаково) увеличение содержания которой свыше 25 мас.% снижает коэффициент трения, а уменьшение ниже 11 мас.% не обеспечивает необходимой теплостойкости материала.

Применение в качестве органического модификатора бутадиеннитрильного каучука в количестве более 7 мас.% снижает коэффициент трения, а менее 1 мас.% инициирует интенсивный износ контртела.

Наличие порошка меди в количестве менее 7 мас.% не обеспечивает достаточного теплоотвода и увеличивает износ, более 9 мас.% ухудшает ударную вязкость и прочность материала.

Неорганические модификаторы: графит, барит и окись магния в совокупности повышают теплостойкость, прочность и износостойкость материала, стабилизируют коэффициент трения, но уменьшение содержания каждого из них за пределы нижних значений заявленных соотношений ведет к увеличению износа, а концентрация свыше верхних значений приводит к снижению коэффициента трения за счет проявления смазывающих свойств ингредиентов.

Уменьшение содержания углеродного волокна, обладающего хорошими армирующими свойствами, ниже 11 мас.% не позволяет достичь оптимальных значений твердости и прочности материала, увеличение свыше 13 мас.% приводит к интенсивному износу контртела.

Заявленная совокупность отличительных признаков в источниках патентной и научно-технической информации не обнаружена, что позволяет считать данное техническое решение соответствующим критерию «изобретательский уровень».

В табл.1 приведены примеры фрикционных композиций, в табл.2 - результаты испытаний.

В процессе экспериментов проводились исследования композиций с различными марками материала компонентов состава. В частности использовались фенолформальдегидные смолы СФ 312, СФ 342, СФ 381, СФП 011Л, СФП 015В; бутадиеннитрильные каучуки СКН 26М, СКН 26АСМ и др.; барит марок Б-1, Б-2, Б-4, Б-6; графит ГЛС, ГЛ-1, ГЛС-3. Все составы показали близкие характеристики при работе в водородсодержащих средах.

В качестве примера для приготовления композиции по табл.1 использовались следущие материалы: бутадиеннитрильный каучук СКН 26М ГОСТ 7738-79Е, фенолформальдегидная смола СФ 342 ГОСТ 18694-80, порошок меди ПМС 1 ГОСТ 4960, барит типа А марки Б-1 ГОСТ 4682-84, углеродное волокно марки ВМН-4, графит марки ГЛС ГОСТ 5420-74, окись магния, базальтовое волокно по ТУ 6-11-215-76.

В процессе отработки материала проводились лабораторные испытания образцов на машине трения И-47-К-54 при давлении 2,0 МПа, температуре в зоне контакта 20-700°С и скорости скольжения 16 м/с. Результаты испытаний показывают (см. табл.2), что при сохранении ряда основных технических характеристик прототипа, предлагаемый фрикционный материал позволяет снизить величину износа при работе в коррозийной среде в 1,5-1,6 раза по сравнению с известными аналогами.

Изготовление предлагаемого фрикционного материала осуществляется путем сухого смешивания в резиносмесителе по известным технологиям.

Результат испытания материала и возможность использования при его изготовлении общеизвестных технологий подтверждает соответствие предлагаемого изобретения критерию «промышленная применимость».

Таблица 1
КомпонентыПрототипСостав, мас%
КонтрольныйПредлагаемый
12123
Бутадиеннитрильный каучук46,51,5147
Фенолформальдегидная смола121125111825
Порошок меди1088987
Барит201818191817
Углеродное волокно-1311131211
Графит2881086
Окись магния-13321
Порошок диабаза: фракция
0,1 мм-1,5-4--
0,5 мм----32
0,8 мм--4,5-
Базальтовое волокно333321302724
Глинозем11----
Бронзовая стружка5--
Блокированный капролактамом 2,4-толуилендиизоцианат3-----

Таблица 2
СвойстваПрототипСостав, мас%
КонтрольныйПредлагаемый
12123
Коэффициент трения
- при сухом трении0,340,370,370,370,380,37
- при трении во влажной атмосфере0,30,350,350,360,360,36
Износ композиции, м2/кгс·м
- при сухом трении5,764,24,63,43,23,2
- при трении во влажной атмосфере6,244,84,63,43,33,4
Износ чугунного контртела, м2/кгс·м
- при сухом трении0,240,20,230,20,20,2
- при трении во влажной атмосфере0,240,20,230,20,20,2

Композиция для получения фрикционного материала, содержащая бутадиеннитрильный каучук, фенолформальдегидную смолу, порошок меди, барит, графит и базальтовое волокно, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит углеродное волокно и окись магния, а также порошок диабаза с величиной частиц 0,1-0,7 мм при следующем соотношении компонентов в мас.%

Бутадиеннитрильный каучук1-7
Фенолформальдегидная смола11-25
Порошок меди7-9
Барит17-19
Углеродное волокно11-13
Графит6-10
Окись магния1-3
Порошок диабаза2-4
Базальтовое волокноОстальное



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники. .
Изобретение относится к производству фенопластов, в частности литьевых композиций, предназначенных для изготовления изделий общетехнического назначения. .

Изобретение относится к области производства полимерного материала, который может быть использован для изготовления пористых углеродных изделий конструкционного назначения, при этом в качестве наполнителя композиция содержит отвержденную фенолоформальдегидную смолу и комплекс ванадия общей формулы VO(С36Н49 O5N2), образующийся при извлечении ванадия из сбросных технологических растворов переработки передельных шлаков черной металлургии и представляющий собой порошок продукта взаимодействия метаванадата и бисаминофенолоформальдегидного олигомера, и дополнительно содержит смазку при следующем соотношении компонентов, мас.%: пульвербакелит 36-43,8, отвержденная феноло-формальдегидная смола 36-43,8, комплекс ванадия 10-25, смазка 2,4-3,0.

Изобретение относится к составу олигомерного кислотного катализатора как компонента жидких композиций для получения феноформальдегидных (ФФ) пенопластов, не вызывающего коррозии металлов или оказывающего очень слабое коррозионное воздействие на их поверхность.

Изобретение относится к холоднотвердеющим смесям для изготовления литейных стержней и форм. .

Изобретение относится к области создания наполненных полимерных композиций с пониженной горючестью на основе фенолоформальдегидных смол, которые могут быть использованы в качестве материалов интерьера, покрытий и выравнивающих составов в конструкциях из полимерных и металлических конструкционных материалов в машино- и судостроении, авиационной промышленности и строительстве.

Изобретение относится к изготовлению графитизируемых вспененных материалов заготовок, которые затем могут быть уплотнены для получения фрикционного материала. .

Изобретение относится к самозатухающим полимерным композициям с наполнителем в виде полых микросфер, которые служат для заполнения участков сотовых конструкций, используемых в авиационной технике.

Изобретение относится к полимерным композиционным материалам на основе фенолформальдегидной смолы (ФФС) резольного типа дивинилнитрильного карбоксилсодержащего каучука и неорганических наполнителей, предназначено для изготовления огнепреградительных покрытий (экранов) при высокотемпературном воздействии.

Связующее // 2216556
Изобретение относится к связующим на основе наволачного фенолоформальдегидного олигомера (НФФО) для получения пресс-порошков, предназначенных для работы в условиях повышенных нагрузок.

Изобретение относится к технологии получения композиций на основе органических высокомолекулярных соединений, а именно к способам изготовления полимерных композиционных материалов, изделия из которых применяются в тормозных и фрикционных механизмах.

Изобретение относится к полимерной композиции фрикционного назначения и предназначена для изготовления изделий, работающих в тормозных узлах механизмов и машин. .

Изобретение относится к получению материалов, пригодных для работы в условиях износа и истирания в коррозионных средах. .

Изобретение относится к области химии и металлургии, к средствам изготовления изделий абразивного и фрикционного назначения. .

Изобретение относится к химии и металлургии, к средствам изготовления изделий абразивного и фрикционного назначения. .

Изобретение относится к области технологических процессов, а именно к средствам для формования абразивных и фрикционных изделий из волокнистых материалов. .

Изобретение относится к химии и металлургии, к средствам изготовления изделий абразивного и фрикционного назначения. .
Изобретение относится к машиностроению и металлообработке и может быть использовано на машиностроительных заводах при переработке металлических отходов в композиционные материалы.
Изобретение относится к фрикционным изделиям, используемым в различных фрикционных узлах. .
Изобретение относится к фрикционным изделиям, предназначенным для эксплуатации в различных фрикционных механизмах. .
Изобретение относится к полимерным композиционным материалам для фрикционных изделий различного назначения
Наверх