По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 629.3.014.2.017 DOI:10.33920/sel-10-2507-04

Характеристики порошков геомодификаторов для безразборного ремонта узлов трения машин и оборудования

Дунаев А. В. д-р техн. наук, гл. спец., Рязанский государственный агротехнологический университет, Е-mail: dunaev135@mail.ru
Фильков М. Н. канд. техн. наук, вед. науч. сотр., Рязанский государственный агротехнологический университет
Павлов О. Г. канд. биол. наук, член Федерации космонавтики РФ, Рязанский государственный агротехнологический университет
Тришкин И. Б. д-р техн. наук, доцент, Рязанский государственный агротехнологический университет
Костомахин М. Н. канд. техн. наук, вед. науч. сотр., ФГБНУ ФГАЦ ВИМ

В Наноцентре ФГБНУ ВИМ и в других организациях исследованы рентгено-фазовые, химические и гранулометрические характеристики пионерных порошков геомодификаторов трения, где ситуация с ними неоднозначна. Порошки значительно разнятся, нестабильны, и на первых этапах их применения имелось аварийное изнашивание ДВС. По указанным характеристикам рассмотрены три триботехнические разновидности серпентинов: микрочешуйчатый листовой — антигорит; хризотил-асбест; тонкозернистый — лизардит. Выделить их в чистом виде трудно, и стоит проблема стабильности содержания веществ в геомодификаторах. Наличие твердых примесей в трибопорошках приводит к абразивному изнашиванию узлов трения. Рентгено-фазовый анализ пионерных геомодификаторов на дифрактометре XRD 6000 показал, например, что антигорит, заявленный основным компонентом трибосоставов, выявлен только как примесь лишь в порошке канд. техн. наук Филькова. А особенно эффективный лизардит 1Т выявлен только в 6 порошках из 22. Все порошки — смеси силикатов, до 10 окислов металлов, сложны, кроме состава «РВД», и совершенно различны. Достоверность таких исследований подтверждена хорошим совпадением разных дифрактограмм одних и тех же порошков. Десятки других геомодификаторов, известных по литературе, также неоднозначны. Их порошки также содержат фракции — субмикронную и с размером частиц 1–110 мкм. Для оптимальной фракции 1–20 мкм порошки диспергируют в мельницах и ультразвуком. Здесь нужно по времени и интенсивности обработок установить баланс между субмикронной фракцией и микронными агрегатами. Следующая нерешенная проблема — обеспечение активации частиц порошка в мельницах и ультразвуком. В целом проблема по созданию промышленного серпентинового трибосостава включает выбор минералов и их первичную обработку, технологии измельчения, сепарации и обогащения минералов, активаторов и ингибиторов, режимов хранения порошка, чтобы исключить ненужные фазовые и физико-химические преобразования серпентинов, мето- дов трибо обработки для разных узлов трения, объектов к обработке и отсеивание неперспективных, аварийных; разработку ассортимента серпентиновых триботехнических порошков; организацию менеджмента для их реализации. Часть этих проблем решалась в Наноцентре ГОСНИТИ при создании из промпродукции ОАО «Шахта Сарановская» трибосостава «Сарановский». Он в сравнительных испытаниях на трибометре TRB-S-DE оказался одним из лучших серпентиновых и приблизил триботехнические свойства моторного масла М-10Г2К к высшим трибосвойствам моторного масла фирмы Mobil. При этом коэффициент трения при испытании стальной пары «палец-диск» в режиме ступенчатого нагружения до давления 218 МПа и скорости скольжения 100 см/с был на уровне 0,04.

Литература:

1. Дунаев А. В. Нетрадиционная триботехника. Некоторые итоги развития в России: Монография. Lambert Academic Publishing in animprint of SIAOmniScriptum Publishing, 2018, 217 с. № изд. 169134, ISBN 978-620-2-09635-5.

2. Зуев В. В. Конституция, свойства минералов и строение земли (энергетические аспекты). — СПб.: Наука, 2005. — 400 с.

3. Телух Д. М., Кузьмин В. П., Усачев В. В. Введение в проблему использования природных слоистых гидросиликатов в трибосопряжениях // Трение, износ, смазка. — 2009. — № 3. — С. 13–17.

4. Любимов Д. Н., Долгополов К. Н. и др. Структура смазочных слоев, формируемых при трении в присутствии присадок минеральных модификаторов трения // Трение и износ. — 2009. — № 5 (30). — С. 516–521.

5. Yuansheng J., Shenghua L. Superlubricity of in situ generated protective layer on worn metal surfaces in presence of Mg6Si4O10(OH)8 / Superlubricity. Edited by Ali Erdemir Argonne National Laboratory. — Argonne, USA and Jean-Michel Martin Ecole Centrale de Lyon, Lyon, France. Еlsevier B. V., 2007. — Р. 445–469.

6. Слинко Д. Б., Дорохов А. С., Денисов В. А., Лялякин В. П. Практика применения плазменно-порошковой наплавки при восстановлении изношенных деталей машин // Технология машиностроения. — 2019. — № 3. — С. 32–37. EDN VFRRXP.

7. Дорохов А.С. Качество машиностроительной продукции: реальность и перспективы // Ремонт. Восстановление. Модернизация. — 2005. — № 8. — С. 2–4. EDN JTHYKP.

Наиболее распространенные в России с 1990 г., позже — на Украине, в Финляндии, Японии, Чехии [1] триботехнические добавки к маслам из порошков геомодификаторов трения (ГМТ) российского зарождения для безразборного ремонта узлов трения машин и оборудования состоят в основном из высокодисперсных (5–40 мкм) частиц минералов группы серпентина.

Однако положение с их фазовым, химическим и гранулометрическим составом неоднозначно. Порошки ГМТ у разных производителей значительно разнятся, нестабильны по содержанию и триботехническим свойствам, так что в начале их применения имелись случаи аварийного изнашивания автомобильных ДВС.

Пионерами ГМТ, например, в ООО «РИП» предполагалось использовать примерно по 45 % антигорита с хризотилом и 10 % лизардита из старинных рудников у г. Верхний Уфалей (Свердловская обл.), а иначе — три триботехнические разновидности гидросиликатов магния [2, 3]:

- микрочешуйчатый листовой — антигорит;

- хризотил-асбест, или хризотил– двухслойный листовой, или тонковолокнистый хризотил;

- тонкозернистый — лизардит, а по предложению акад. РАЕН Зуева В. В. — лизардит со структурной формулой 1Т [2].

Но анализы, проведенные некоторыми организациями, а также Наноцентром ФГБНУ ГОСНИТИ, показали, что эти намерения выполняются лишь частично. В порошках ГМТ имеются примеси, серпентины других модификаций, тальк, минералы, не относящиеся к группе серпентина и даже кварц.

Химическая формула основных разновидностей серпентина (табл. 1) такова:

где магний может замещаться железом, никелем, алюминием.

Основной компонентный состав триботехнических серпентинов: MgO — 43 %; SiO2 — 44; H2 O — 12,1–12,9 %. Конституционная вода из минералов выделяется при температуре от 300 °С с разрушением их кристаллической решетки. Отличаясь структурой, минералы триботехнически работают неодинаково. Однако этим товарные трибосоставы не ограничиваются, включают ПАВ и другое, состав которых не раскрывается. А химсостав трибосостава НПТК «СУПРОТЕК» во обще засекречен.

Для Цитирования:
Дунаев А. В., Фильков М. Н., Павлов О. Г., Тришкин И. Б., Костомахин М. Н., Характеристики порошков геомодификаторов для безразборного ремонта узлов трения машин и оборудования. Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. 2025;7.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: