RU2531676C2 - Ленточно-колодочный тормоз с устройством электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения - Google Patents

Ленточно-колодочный тормоз с устройством электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения Download PDF

Info

Publication number
RU2531676C2
RU2531676C2 RU2012148635/11A RU2012148635A RU2531676C2 RU 2531676 C2 RU2531676 C2 RU 2531676C2 RU 2012148635/11 A RU2012148635/11 A RU 2012148635/11A RU 2012148635 A RU2012148635 A RU 2012148635A RU 2531676 C2 RU2531676 C2 RU 2531676C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
friction
polymer
metal
brake
belt
Prior art date
Application number
RU2012148635/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012148635A (ru
Inventor
Святослав Игоревич Криштопа
Original Assignee
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа filed Critical Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
Priority to RU2012148635/11A priority Critical patent/RU2531676C2/ru
Publication of RU2012148635A publication Critical patent/RU2012148635A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2531676C2 publication Critical patent/RU2531676C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Braking Arrangements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в ленточно-колодочных тормозах различных типов лебедок. Ленточно-колодочный тормоз с устройством электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения, содержащих тормозную ленту с установленными на дуге обхвата с равномерным шагом фрикционными накладками, комбинированный шкив и привод. Верхняя часть шкива выполнена в виде кольца-каркаса из биполярного полимерного материала с выступом - фрикционным элементом типа «ласточкин хвост» с шагом π 2
Figure 00000063
по его периметру. Между выступами расположены металлические сектора со скосами и с ребордами по их боковым сторонам. Достигается подавление трибоэлектрического эффекта и тем самым снижение энергонагруженности металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза за счет применения биполярных фрикционных элементов, уменьшение сил трения во фрикционных узлах и, как следствие, уменьшение износа рабочих поверхностей фрикционных накладок. 23 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в ленточно-колодочных тормозах различных типов лебедок.
Известна тормозная лента с равномерным шагом размещения на ней фрикционных накладок. Равномерное расположение накладок на дуге обхвата при неравномерном распределении усилий натяжения тормозной ленты ведет к неравномерному распределению нормальной нагрузки на рабочие поверхности накладок и, как следствие, удельных нагрузок при взаимодействии фрикционных узлов тормоза. Все вышеуказанное и вызывает неравномерный износ фрикционных накладок. При этом на набегающей ветви они изнашиваются быстрее, чем на сбегающей [1, аналог, Александров М.П., Лысяков А.Г., Федосеев В.Н. и др. Тормозные устройства (справочник). - М.: Машиностроение, 1985. - 308 с. (рис. 3.18. - стр. 121)].
В данном фрикционном узле не достигается выравнивания удельных нагрузок в его парах трения на уровне динамики процесса торможения и не решается на уровне генерирования электрических токов на поверхностях металлополимерных пар трения снижение их энергонагруженности, поскольку имеет место трибоэлектрический эффект. Наличие трибоэлектрического эффекта в металлополимерных парах трения ленточно-колодочного тормоза ухудшает антифрикционные свойства применяемых материалов, увеличивая силу трения на 15,0-50,0%. Последняя в ленточно-колодочном тормозе определяется по зависимости вида F T = S Н S С
Figure 00000001
(где S Н , S С
Figure 00000002
- натяжения набегающей и сбегающей ветви ленты). Сила трения в ленточно-колодочном тормозе напрямую связана с динамическим коэффициентом трения и нормальной силой, действующей на пару трения. Косвенно сила трения связана с удельными нагрузками в металлополимерных парах трения и, как следствие, в них увеличивается износ рабочих поверхностей фрикционных накладок в 2,0-2,5 раза.
Эффективным способом подавления трибоэлектрических явлений является применение биполярных фрикционных элементов, имеющих в своей структуре одновременно положительные и отрицательные заряды, которые способны вызвать в них внутренние электрические поля, влияющие на деполяризацию взаимодействующих участков металлополимерных пар трения тормозов [2, прототип, Костецкий Б.И., Носовский И.Г., Караулов А.К. и др. Поверхностная прочность материалов при трении. Киев: Техника, 1976. - 296 с. (стр. 227-228)].
Известен двухступенчатый ленточно-колодочный тормоз с термоэлектрическим охлаждением, в котором охлаждающие узлы выполнены в виде термобатарей, составленных из пластинчатых термопар, изготовленных из разных материалов, и цилиндрических стержней, состоящих из термоэлементов с электронной и дырочной проводимостями, которые установлены в тело дополнительных и основных накладок, составляющих первый и второй контуры при последовательном соединении в каждом из них между собой термобатарей, подключенных через стабилизационное устройство к генераторам, а нерабочие поверхности термоэлементов батарей соединены между собой теплопроводными пластинами-перемычками. При этом термобатареи первого и второго контуров работают раздельно в режимах термоэлектрогенератора и термоэлектрохолодильника [3, прототип, патент России №2352832 С2, МПК F16D 49/08 - F16D 65/813 от 20.04.2009 г.].
В данном двухступенчатом ленточно-колодочном тормозе достигается снижение энергонагруженности его пар трения и тем самым уменьшается трибоэлектрический эффект. Однако конструкция узлов охлаждения является сложной, а ее сборка - трудоемкой.
По сравнению с аналогом и прототипом предложенное техническое решение имеет следующие преимущества:
- кольцо-каркас с выступами из биполярного полимерного материала, полностью охватывает нерабочие поверхности металлических секторов;
- биполярные фрикционные элементы за счет своего внутреннего электрического поля ослабляют действие связанных электрических зарядов рабочих поверхностей фрикционных накладок, способствуя тем самым электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения тормоза;
- при достаточной напряженности электрического поля происходит пробой (искровой) слоя материалов фрикционной накладки, связанный с высвобождением электронов или ионов с металлических и биполярных полимерных элементов за счет свободных носителей, при этом слой полимерного материала перестает быть диэлектриком и в нем возникает и течет электрический ток;
- на участках взаимодействующих пар «полимер - металл» и «полимер - полимер» формируются металлические, полупроводниковые и полимерные пленочные структуры, способные выполнить функции термоэлектрической пары; пленочные полимерные материалы поддаются электризации, ибо лишь в них заряды остаются в тех местах, куда они перебрались от одной пленочной структуры к другой;
- биполярные фрикционные элементы в металлополимерных парах трения ленточно-колодочного тормоза не только обеспечивают подавление трибоэлектрического эффекта, но и снижают их энергонагруженность, что позволяет материалам фрикционных накладок работать в интервале температур ниже допустимой, обеспечивающей стабильные износофрикционные характеристики его фрикционных узлов.
Задачей настоящего изобретения является подавление трибоэлектрического эффекта и тем самым обеспечить снижение энергонагруженности металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза за счет применения биполярных фрикционных элементов, вмонтированных непосредственно в верхнюю часть тормозного шкива.
Поставленная задача достигается тем, что в ленточно-колодочном тормозе с устройством электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения, в котором верхняя часть шкива выполнена в виде кольца-каркаса из биполярного материала с выступами (фрикционными элементами) типа «ласточкин хвост» с шагом π 2
Figure 00000003
по его периметру, а между выступами расположены металлические сектора со скосами и с ребордами по их боковым сторонам. В процессе торможения биполярные фрикционные элементы за счет создаваемого в них внутреннего электрического поля ослабляют действие связанных электрических зарядов рабочих поверхностей фрикционных накладок, способствуя тем самым деполяризации их зарядов. В процессе торможения пары трения «полимер - металл» и «полимер-полимер» формируют на своих поверхностях металлические, полупроводниковые и полимерные пленочные структуры, способные выполнять функции термоэлектрических пар, в которых только пленочные полимерные материалы подаются электризации, ибо лишь в них заряды остаются в тех местах, куда они перебрались от одной пленочной структуры к другой.
В процессе торможения за счет формирования термоэлектрических пар увеличивается напряженность электрического поля, вызывающая пробой (искровой) слоя материалов фрикционной накладки, связанной с появлением свободных носителей (электронов и ионов) с металлических и биполярных полимерных элементов и при этом слой фрикционных материалов накладок перестает быть диэлектриком и в нем возникает и течет электрический ток.
Ленточно-колодочный тормоз с электротермостимулированной деполяризацией взаимодействующих участков металлополимерных пар трения в виде кинематических схем показан на фиг. 1 и 2; на фиг. 3 проиллюстрирован продольный разрез фрикционного узла по А-А фиг. 2; на фиг. 4 показан продольный разрез тормозного шкива, выполненного в виде каркаса-кольца с выступами; на фиг. 5 и 7 показаны модели фрикционного контакта «полимер (1) - металл (2)» и «полимер (1) - полимер (3)»; на фиг. 6 и 8 проиллюстрированы плотности электрических зарядов (б) на фрикционных контактах «полимер (1) - металл (2)» и «полимер (1) - полимер (3)» по длине (l) их макроучастков; на фиг. 9 показана электрическая схема фрикционного контакта «полимер - металл» и «полимер - полимер»; на фиг. 10 и 11 приведены схемы построения внешних двойных электрических слоев на фрикционных контактах «металл (М) - полимер (П1)» и «полимер (П1) - полимер (П2)»; на фиг. 12 и 13 показаны контактные явления в паре трения «металл (М) - полимер (П1)»; на фиг. 14 и 15 проиллюстрированы контактные явления в паре трения «полимер (П1) - полимер (П2)»; на фиг. 16 а, б, в показаны диполи, которые возникают при адсорбции на поверхности металла, а, б - хемосорбция: ковалентная; ионная; в - физическая сорбция; d - расстояние между центрами зарядов; на фиг. 17 а, б, в, г, д показаны термоэлектрические пары с замкнутой (а, б, в, д) и незамкнутой (г) цепью: 1, 2 - металлы; 3 - полимеры; 4 - слабый электролит.
Согласно кинематической схеме (см. фиг. 1) фрикционные накладки 3 установлены на тормозных лентах 2, которые одним концом (со стороны сбегающей ветви II ленты) прикреплены к балансиру 11, а другим (со стороны набегающей ее ветви I) - мотылевым шейкам 6 и 9 коленчатого вала 10.
Серийные ленточно-колодочные тормоза буровой лебедки работают следующим образом. Перемещением рукоятки 1 осуществляется поворот коленчатого вала 10, в результате которого бурильщик затягивает тормозные ленты 2 с фрикционными накладками 3, и они садятся на тормозные шкивы 4. Процесс торможения ленточно-колодочным тормозом (см. фиг. 2) характеризуется следующими стадиями: начальной (первой), промежуточной (второй) и заключительной (третьей). Остановимся на каждой из стадий в отдельности.
На начальной стадии торможения фрикционные накладки 3 размещены в средней части тормозной ленты 2, взаимодействуют с рабочей поверхностью тормозного шкива 4. Фронт взаимодействия расширяется в сторону фрикционных накладок 3 набегающей ветви (I) тормозной ленты 2.
Промежуточная стадия торможения характеризуется дальнейшим распространением фронта взаимодействия в сторону фрикционных накладок 3 сбегающей ветви (II) тормозной ленты 2.
Конечная стадия торможения характеризуется тем, что почти все неподвижные накладки 3 тормозной ленты 2 взаимодействуют с рабочей поверхностью вращающегося шкива 4. Во время притормаживания последовательность вхождения поверхностей трения в контакт повторяется. Полный цикл торможения завершается остановкой тормозных шкивов 4 с барабаном 5. Управление тормозом буровой лебедки осуществляют также подачей сжатого воздуха через кран 7 бурильщика в пневматический цилиндр 8, шток которого соединен с одной из мотылевых шеек коленчатого вала 10 тормоза. Величину давления сжатого воздуха в пневмоцилиндре 8 регулируют поворотом крана 7 бурильщика.
При неравномерном изнашивании фрикционных накладок 3, установленных на лентах 2, балансир 11 в момент торможения несколько отклоняется от горизонтального положения и выравнивает нагрузки на сбегающей ветви (II) тормозных лент 2, обеспечивая при этом равномерный и одновременный обхват ими тормозных шкивов 4. Благодаря шаровым шарнирам реализация нагрузок от тормозных лент 2 к балансиру 11 при этом не изменяется.
Устройство с электротермостимулированной деполяризацией металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза содержит верхнюю часть тела шкива 4, состоящую из кольца-каркаса 12, имеющего выступы (фрикционные элементы) 13, выполненные в виде «ласточкиного хвоста». Кольцо-каркас 12 вместе с выступами 13 выполнено из биполярного полимерного материала по отношению к фрикционным материалам накладки 3. Выступы 13 расположенные по периметру кольца-каркаса 12 с шагом π 2
Figure 00000004
. Между выступами 13 установлены металлические сектора 14 со срезами, обеспечивая таким образом соединение «ласточкин хвост». Верхняя часть тела шкива 4 напрессовывается на его нижнюю часть, выполненную за одно целое с крепежным фланцем 15.
Рабочие поверхности фрикционных выступов 13 и металлических секторов 14 при взаимодействии с рабочими поверхностями серийных фрикционных накладок 3 и формируют пары трения «полимер - металл» и «полимер - полимер».
Металлополимерные пары трения ленточно-колодочного тормоза можно представить как термоэлектрогенератор, который генерирует ток благодаря возникновению явления Зеебека. Возникновение электрического тока в замкнутой цепи с разнородными материалами «полимер - металл», «полимер - полимер», поверхности которых должны находиться при различных контактных температурах. Контактная разность потенциалов - разность электрических потенциалов Δ ϕ
Figure 00000005
, которая возникает при микроконтакте взаимодействующих поверхностей фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза. Контактная разность потенциалов зависит от разности потенциалов выхода ϕ 1 ϕ 2
Figure 00000006
взаимодействующих материалов, абсолютной температуры T
Figure 00000007
контакта, который отличается концентрацией n 1
Figure 00000008
и n 2
Figure 00000009
электронов и ионов в них:
Δ ϕ = ϕ 1 ϕ 2 + k T e ln n 1 n 2
Figure 00000010
(1)
где k
Figure 00000011
- постоянная Больцмана; e
Figure 00000012
- электрический заряд.
В связи с тем, что контактирующие поверхности фрикционного узла ленточно-колодочного тормоза имеют различные температуры, то в цепи возникает термоэлектродвижущая сила, величина которой в широких пределах пропорциональна разности температур поверхностей ε T = α ( T 1 T 2 )
Figure 00000013
. Постоянная α
Figure 00000014
тем больше, чем больше разность между концентрациями электронов и ионов в контактирующих материалах поверхностей пар трения тормоза.
Металлополимерную пару трения ленточно-колодочного тормоза рассматриваем как источник трибо- и термоЭДС ( E O
Figure 00000015
и E T
Figure 00000016
) с соответствующими внутренними сопротивлениями (фиг. 9). Внутренним сопротивлением источника трибоЭДС является сопротивление фактического контакта, включающее сопротивление макроучастков контакта: «полимер - ювенильная поверхность металла» ( R 1
Figure 00000017
); «полимер - окисная пленка металла» ( R 2
Figure 00000018
); «полимер - металл с перенесенной пленкой полимера» ( R 3
Figure 00000019
); «полимер - металл с перенесенной пленкой металла - металл» ( R 4
Figure 00000020
); «полимер - полимер» ( R 5
Figure 00000021
); «приповерхностный слой полимеров, находящийся в различном метастабильном состоянии - металл» ( R 6
Figure 00000022
), а источника термоЭДС - сопротивление фактического контакта, последовательно с сопротивлением объемов полимеров ( R П 1
Figure 00000023
) и ( R П 2
Figure 00000024
). Емкость ( c
Figure 00000025
), параллельно подключенная с сопротивлением фактического контакта ( R П 1 + R П 2
Figure 00000026
), отражает вклад неперерываемых зон взаимодействующих макроучастков.
Первоначально рассмотрим пару трения «полимер - металл».
В соответствии с приведенной схемой (фиг. 9) трибоЭДС ( Е Ф
Figure 00000027
) представляет собой сумму контактной составляющей, обусловленной наличием контактной разности потенциалов ( Δ ϕ 1
Figure 00000028
): внешней - за счет того, что рабочая поверхность металлического фрикционного элемента отдает электроны рабочей поверхности полимерной фрикционной накладке и она накапливает их на своей поверхности, что ведет к возникновению в нагретом слое электрического поля с очень короткими линиями, который называется двойным электрическим слоем (фиг. 10). При возникновении двойного электрического слоя по всей проводящей поверхности взаимодействия электрические заряды + q
Figure 00000029
и q
Figure 00000030
смещаются относительно друг друга за счет замедленного вращения металлического фрикционного элемента при торможении ленточно-колодочным тормозом. При этом макроучастки поверхностей трения фрикционных накладок, имеющие остаточные сжимающие напряжения, становятся анодами (+) - неизношенные, а напряженные (изношенные) - катодами (-).
Рассмотрим контактное явление в случае пары трения «металл - полимер», разделенных тонким зазором, при температуре фрикционных материалов полимера ниже допустимой (фиг. 12). Контактная разность потенциалов ( ϕ
Figure 00000031
) определяется как разность между электрическим потенциалом (уровнем Ферми) ( Е Ф
Figure 00000027
) металла ( M
Figure 00000032
) и полимерным материалом (П1). На фиг. 12 поверхностный потенциальный барьер показан пунктирной линией, а уровни Ферми «металл - полимер» сплошными горизонтальными линиями. Представленная схема отвечает начальному моменту, когда металл и полимер расположены на расстоянии d o
Figure 00000033
, при котором возможный эффективный обмен электронами и ионами.
Согласно фиг. 13, при условии если ϕ > ϕ 1
Figure 00000034
, то j > j 1
Figure 00000035
и будет совершаться перенос электронов слева направо. При этом поверхность металла заряжена отрицательно, а полимера - положительно. В зазоре возникает внешнее электрическое поле Е K ( в н )
Figure 00000036
и соответствующая разность потенциалов U K ( в н )
Figure 00000037
. В этом случае условием равновесия является равенство уровней Ферми. При этом токи выравниваются, т.е. j 1 = j
Figure 00000038
(см. фиг. 13). Далее равенство означает, что потенциальный барьер для электронов, которые движутся слева направо, т.е. ϕ + e U K ( в н )
Figure 00000039
, должны быть равными потенциальному барьеру для ионов, которые движутся справа налево, т.е. ϕ 1
Figure 00000040
. Другими словами справедливо равенство
ϕ + e U K ( в н ) = ϕ 1
Figure 00000041
. (2)
Таким образом, после установления равновесия возникает контактная разность потенциалов
U K ( в н ) = ϕ ϕ 1 e
Figure 00000042
. (3)
Более сложным является случай, когда рассматривается пара трения «полимер - полимер», разделенная вакуумным зазором, при температуре фрикционных материалов полимеров ниже допустимой (фиг. 14). В этом случае полимер ( П 2
Figure 00000043
) обладает свойством биполярности, т.е. электрическими зарядами + q
Figure 00000029
и q
Figure 00000030
, а полимер ( П 1
Figure 00000044
) только электрическим зарядом + q
Figure 00000029
. Согласно фиг. 15 при условии если ϕ 2 > ϕ 1
Figure 00000045
, то j 2 > j 1
Figure 00000046
и будет совершаться перенос электронов слева направо. При этом в самом полимере ( П 2
Figure 00000043
) возникает внутренне электрическое поле Е K ( в )
Figure 00000047
, а в зазоре между полимерами ( П 1
Figure 00000044
) и ( П 2
Figure 00000043
) возникает внешнее электрическое поле Е K ( в н )
Figure 00000048
и соответствующая разность потенциалов U K = Е K ( в ) E K ( в н )
Figure 00000049
. В этом случае наблюдается несоблюдение условия равновесия уровней Ферми. При этом токи не выравниваются, т.е. j 2 j 1
Figure 00000050
(см. фиг. 15). Данное неравенство означает, что потенциальный барьер для электронов, которые движутся слева направо, т.е. ϕ 2 + e U K
Figure 00000051
, является не равным потенциальному барьеру для ионов, которые движутся справа налево, т.е. ϕ 1
Figure 00000052
. Другими словами справедливо неравенство
ϕ 2 + e U K ϕ 1
Figure 00000053
. (4)
В случае установления квазивыравнивания возникает контактная разность потенциалов
U K = ϕ 2 ϕ 1 e
Figure 00000054
. (5)
Таким образом, образование внутреннего и внешнего электрических полей, соответственно в биполярном полимерном материале ( П 2
Figure 00000043
) и в зазоре между ( П 2
Figure 00000043
) и полимерным материалом ( П 1
Figure 00000044
), вызывающих такую контактную разность потенциалов, которая и выступает фактором подавления трибоэлектрического эффекта в металлополимерных парах трения, способствуя тем самым снижению их энергонагруженности.
Из разнообразия фрикционных материалов для накладок тормозных устройств, воспользуемся данными Д.А. Болдырева с исследовательского центра ВАТ «АВТОВАЗ» (г. Тольятти, Россия).
Остановимся на химическом составе полимерных фрикционных накладок, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Химический состав материалов фрикционных накладок
Фрикционная накладка Содержание элементов, %
Ссвоб S Al Cu Fe Si Zn Pb Ni
G 16,40 3,70 3,33 7,66 3,69 0,64 2,78 3,10 0,260
B 24,20 2,95 3,95 3,34 14,90 1,08 2,23 0,08 0,020
C 18,10 - 0,84 11,80 27,40 - 3,28 0,13 -
A 22,70 - 1,97 5,84 14,30 1,12 3,67 0,16 0,023
H 19,60 - 0,24 5,13 19,50 0,34 1,10 0,01 0,004
D 19,10 - 0,13 11,77 35,20 0,29 3,52 0,05 0,008
J 22,30 - 0,31 0,23 30,90 0,21 0,07 2,08 0,001
K - - 0,50 9,50 32,70 0,28 2,68 2,40 -
L - - 0,36 10,50 34,00 0,29 2,97 2,66 -
E 19,40 19,40 0,67 8,23 19,40 0,11 2,41 0,09 0,010
F 19,00 19,00 0,82 9,85 19,60 0,24 3,56 0,16 0,050
Фрикционная накладка Ti Sb Ba Ca K Mn Mg Na Sr
G - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
C 0,140 - - - - - - - -
A 0,140 - - - - - - - -
H 0,060 - - - - - - - -
D 0,020 - - - - - - - -
J 0,060 - - - - - - - -
K 0,040 4,50 0,84 - - - - - -
L 0,040 4,90 0,58 - - - - - -
E 0,002 - 2,88 2,88 0,04 0,13 0,10 0,05 0,02
F 0,080 - 2,87 0,36 0,21 0,17 0,30 0,05 0,03
Материалы фрикционной накладки представляют собой композит, состоящий из фракции, различной степени дисперсности и химического состава. В табл. 1 проиллюстрированы материалы фрикционных накладок отечественных Dafmi, Tans, Master (Украина) и зарубежных QH, Lockheed Feredo (Великобритания); ATE, Bosch (Германия); Samko (Италия); Rouluds (Венгрия) и Полиэдр, ВАТИ, STS, ТИИР, ЕЗАТИ (Россия). Все представленные материалы фрикционных накладок отличаются по твердости, прочности и упругости, по химическому и композитному составам, размеру и дисперсностью структурных составляющих.
Таблица 2 - Термоэлектрические эдс в парах трения «металл-металл» и «полупроводниковые соединения (ПС) - металл»
Металлы Интервал температур, t, ºС Е, 10-4 В
первый второй от до
Ag+ Pb+ 0 200 8,38
Cd- 0 100 1,66
Cu+ 0 100 3,37
Fe- -230 100 6,73
Pt+ 0 100 -3,10
Sb+ 0 100 42,85
Zn- 0 250 8,29
ПС металл Интервал температур, t, ºС Е, В
Cr2O3- Pb+ 950 1285 -0,212
CuO- 170 850 -0,304
PbO- 250 390 -5,613
Si- -200 360 -0,302
ZnO- 355 1860 -0,813
Связующим всех материалов фрикционных накладок является фенолформальдегидная смола (табл. 1). Во всех материалах фрикционных накладок основными твердыми включениями являются стальная высечка, алюминиевая и латунная (в материале накладки D - медная стружка, слюда).
Сопоставительный анализ компонентов, входящих в состав материалов тормозных дисков и фрикционных накладок, показали, что большинство из них относится к полупроводниковым материалам (табл. 2). Кроме того, взаимодействие пар трения «металл - полимер» и «полимер - полимер» позволяет формировать на их поверхностях различных видов пленки в зависимости от теплового состояния металлического и неметаллического фрикционных накладок и элементов.
В связи с тем, что материалы фрикционной накладки и элемента ведут себя по-разному в интервале температур до допустимой и выше нее, и при этом их приповерхностные слои могут находиться в твердом состоянии полностью и частично в жидком и газообразном состоянии. Исходя из этого, выделим следующие типы поверхностей раздела: «металл - полимер»; «метал - полимер с жидкостью»; «металл - полимер с жидкостью и с газом»; «метал - газ - полимер»; «полимер - полимер»; «полимер - полимер с жидкостью»; «полимер - полимер с жидкостью и с газом»; «полимер - газ - полимер». Воздействием на разделяющие слои в парах трения тормозных устройств являются: объемная и граничная вязкости, теплоемкость; химическая активность и содержащие слои являются предметом особых исследований, так как благодаря им происходят процессы сорбции, десорбции и адсорбции.
Электризация двух полимерных материалов путем трения в процессе торможения не связана (во всяком случае, непосредственно) с поляризацией их поверхностных слоев. Явление поляризации обусловлено образованием связанных электрических зарядов, которые тем и особенные, что их нельзя «отвести» от поверхностных слоев рабочих поверхностей фрикционных накладок 3 и элементов 13. Однако последние выполнены из биполярных полимерных материалов, которые способны за счет своего внутреннего электрического поля ослаблять действие связанных электрических зарядов рабочих поверхностей фрикционных накладок 3, что способствует электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза.
Рассмотрим случай поведения молекулы, являющейся составляющей фрикционных материалов накладок 3 или элементов 13, обладающих дипольным моментом (диполь характеризуется величиной заряда и плечом, т.е. расстоянием между центрами зарядов (фиг. 16 а, б, в) при отсутствии электрического поля. «Дипольная» молекула ведет себя как система двух точечных зарядов (одна точка - центр тяжести отрицательных, а другая - центр тяжести положительных зарядов). При этом будут иметь месть оба механизма поляризации: поворот молекул и смещение электронов.
В отсутствие электрического поля молекулы в полимерах расположены хаотично. Для объема полимера, содержащего много молекул, результирующий дипольный момент равен нулю, так как они складываются геометрически. Электрическое поле перемещает молекулы полимера, заставляя их ориентироваться в одну сторону. При этом в процессе взаимодействия участков металлополимерных пар трения тормоза в противоборство вступают две силы:
- тепловое движения, которое вносит беспорядок в расположение молекул;
- электрическое поле, упорядочивающее расположение молекул.
В связи с этим, чем выше поверхностная температура рабочих поверхностей фрикционных накладок 3 и элементов 13, тем труднее электрическому полю ориентировать молекулы.
Работа, совершаемая электроном, находящимся в адсорбированном слое у поверхности металлического фрикционного элемента, зависит от того, как диполь (фиг. 16 а, б, в) расположен относительно (воображаемой) электронной плоскости. При этом электрон совершает работу по преодолению только полного или половины потенциала адсорбированного слоя. При этом необходимо учитывать тот факт, что в поверхностном слое фрикционной накладки, при выгорании связующих компонентов ее материалов при достижении допустимой температуры и выше ее молекулы образовавшегося электролита сильно ориентированы, в результате чего их эффективный дипольный момент увеличивается по отношению к дипольному моменту поверхности металлического фрикционного элемента. Это обстоятельство и является одним из основных условий инверсии множества микротоков от рабочей поверхности накладок в рабочую поверхность металлического фрикционного элемента.
Дадим оценку происходящего с компонентами полимерных материалов (фрикционных накладок 3 и элементов 13) при увеличении электрического поля при взаимодействии участков метоллополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза. Очевидно, что должна увеличиваться поляризация полимерных материалов, происходящая за счет растяжения диполей: в атоме это сдвиг электронного облака относительно ядра; в молекуле - удаление друг от друга двух ионов. При этом, до каких пор электрон, оттянутый электрическим полем далеко от ядра, является по-прежнему электроном атома, а два иона, находящиеся уже достаточно далеко друг от друга, образуют по-прежнему молекулу. Предел существует и при достаточной напряженности E
Figure 00000055
электрического поля, так как происходит пробой (искровой) слоя полимерного материала. В любом случае пробой связан с высвобождением электронов или ионов, с металлических и биполярных фрикционных элементов, т.е. создание свободных носителей. Слой полимерного материала перестает быть диэлектриком, по нему течет электрический ток.
Переход электронов от одной пленочной структуры к другой, образующихся при трении в металлополимерных парах трения ленточно-колодочного тормоза, возможен как для металлов, полупроводников, так и для полимеров. Наэлектризовать не удается только полимерные материалы, ибо лишь в них заряды остаются в тех местах, куда они перебрались от одной пленочной структуры к другой. При этом на поверхностях взаимодействия пар «полимер - металл» и «полимер - полимер» формируются металлические, полупроводниковые и полимерные пленочные структуры, которые способны выполнять функции термоэлектрической пары.
В дополнение к макротермобатареям, проиллюстрированным в патенте России 2352832С, на фиг. 17 а, б, в, г, д показаны термоэлектрические пары с замкнутой (а, б, в, д) и незамкнутой (г) цепью. Замкнутая цепь (вариант в) свойственна накладке и элементу, когда их фрикционные материалы достигают температуры выше допустимой.
Спонтанно деполяризованное состояние рабочих поверхностей фрикционных накладок 3 и фрикционных элементов 13 может быть устойчивым в том случае, когда оно энергетически выгодно для пар трения тормоза, чем поляризованное. При этом для спонтанно деполяризованного состояния нужно учитывать не только энергию поверхностей фрикционных накладок 3 и элементов 13, но и энергию внешнего электрического поля, токи которого генерируются на взаимодействующих участках металлополимерных пар трения тормоза, а также энергию электрического поля, заложенного в структуру биполярных полимерных материалов, которыми являются фрикционные элементы 13.
ТрибоЭДС в парах трения «металл - металл» и «полупроводниковое соединение - металл» приведены в табл. 2. Из последней следует, что в режимах термоэлектрогенераторов будут работать термопары, составленные из материалов, имеющих положительную термоэлектрическую ЭДС, а в режимах термоэлектрохолодильников - отрицательную термоэлектрическую ЭДС. Из указанных в табл. 2 компонентов и изготавливаются биполярные фрикционные элементы 13.
В соответствии с работой микротермобатарей в режимах микротермоэлектрогенератора (ТГ) и микротермоэлектрохолодильников (ТХ) и представленной электрической схемой (фиг. 9), трибоЭДС ( Е Ф
Figure 00000027
) является суммой контактно-скользящей составляющей, обусловленной наличием контактной разности потенциалов пар «полимер - металл» и «полимер - полимер», а также составляющей, обусловленной массопереносом в зоне трения макроучастков и сорбционно-десорбционным процессами в приповерхностных слоях контактирующих материалов. Тогда генерируемый в цепи за счет трибоЭДС ток ( I Ф
Figure 00000056
) будет алгебраической суммой токов, из которых вычитается ток деполяризации ( I д п
Figure 00000057
), созданный биполярными фрикционными элементами
I Ф = І С К + І М + І Д + І Р І д п
Figure 00000058
(6)
где І С К
Figure 00000059
, І М
Figure 00000060
, І Д
Figure 00000061
, І Р
Figure 00000062
- токи, возникающие за счет электризации скольжения и контакта; движения заряженных частиц фрикционного массопереноса; сорбционно-десорбционных процессов в приповерхностных слоях контакта; термический; обратного заряда, возникающего при разрушении фрикционного контакта (импульсный ток).
Рассмотренные явления и процессы, происходящие в металлополимерных парах трения ленточно-колодочного тормоза, относятся к работе устройства с электротермостимулированной деполяризацией на различных режимах взаимодействующих участков металлополимерных пар трения. При этом генерируемый ток на поверхностях металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза сопровождается тепловыми процессами без учета химических и магнитных воздействий на ток и теплоту.
Снижение энергонагруженности металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза на различных режимах их нагружения позволяет работать фрикционным накладкам при поверхностных температурах, ниже допустимых для их материалов, что позволяет не только уменьшить силы трения, но и стабилизировать износофрикционные характеристики фрикционных узлов тормоза. При этом имеет место уменьшение износа рабочих поверхностей фрикционных накладок тормозных лент.
Таким образом, применение устройства с электротермостимулированной деполяризацией взаимодействующих участков металлополимерных пар трения ленточно-колодочного тормоза с помощью биполярных полимерных материалов в процессе торможения позволяет уменьшить генерируемую фактическую силу тока за счет тока деполяризации и тем самым снизить их энергонагруженность, что приведет к уменьшению силы трения во фрикционных узлах и, как следствие, уменьшит износ рабочих поверхностей фрикционных накладок.
Источники информации
1. Александров М.П., Лысяков А.Г., Федосеев В.Н. и др. Тормозные устройства (справочник). - М.: Машиностроение, 1985. - 308с. (рис. 3.18, стр.121) [аналог].
2. Костецкий Б.И., Носовский И.Г., Караулов А.К. и др. Поверхностная прочность материалов при трении. - Киев: Техника, 1976. - 296 с. (стр. 227-228) [прототип].
3. Патент России №2352832 С2, МПК F16D 49/08; F16D 65/813 от 20.04.20009 г. [прототип].

Claims (1)

  1. Ленточно-колодочный тормоз с устройством электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения, содержащих тормозную ленту с установленными на дуге обхвата с равномерным шагом фрикционными накладками, комбинированный шкив и привод, отличающийся тем, что верхняя часть шкива выполнена в виде кольца-каркаса из биполярного полимерного материала с выступом (фрикционным элементом) типа «ласточкин хвост» с шагом
    Figure 00000063
    по его периметру, а между выступами расположены металлические сектора со скосами и с ребордами по их боковым сторонам.
RU2012148635/11A 2012-11-15 2012-11-15 Ленточно-колодочный тормоз с устройством электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения RU2531676C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148635/11A RU2531676C2 (ru) 2012-11-15 2012-11-15 Ленточно-колодочный тормоз с устройством электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148635/11A RU2531676C2 (ru) 2012-11-15 2012-11-15 Ленточно-колодочный тормоз с устройством электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012148635A RU2012148635A (ru) 2014-05-20
RU2531676C2 true RU2531676C2 (ru) 2014-10-27

Family

ID=50695636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012148635/11A RU2531676C2 (ru) 2012-11-15 2012-11-15 Ленточно-колодочный тормоз с устройством электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2531676C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3450242A (en) * 1967-02-07 1969-06-17 Stoeckicht Alexander W Fluid pressure engaged friction coupling
DE2516292A1 (de) * 1974-04-16 1975-11-06 Sabes & Cie Bandbremse mit kuehleinrichtung
RU2263833C1 (ru) * 2004-08-30 2005-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Двухступенчатый ленточно-колодочный тормоз с охлаждением
RU2352832C2 (ru) * 2006-11-27 2009-04-20 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Двухступенчатый ленточно-колодочный тормоз с термоэлектрическим охлаждением

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3450242A (en) * 1967-02-07 1969-06-17 Stoeckicht Alexander W Fluid pressure engaged friction coupling
DE2516292A1 (de) * 1974-04-16 1975-11-06 Sabes & Cie Bandbremse mit kuehleinrichtung
RU2263833C1 (ru) * 2004-08-30 2005-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Двухступенчатый ленточно-колодочный тормоз с охлаждением
RU2352832C2 (ru) * 2006-11-27 2009-04-20 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Двухступенчатый ленточно-колодочный тормоз с термоэлектрическим охлаждением

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Костецкий Б.И. и др., "Поверхностная прочность материалов при трении", Киев: Техника, 1976, с. 227 - 228. Александров М.П. и др. "Тормозные устройства", Справочник, - М.: Машиностроение, 1985, рис. 3.18. с. 121. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012148635A (ru) 2014-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ikeda et al. Self-assembled nanometer lamellae of thermoelectric PbTe and Sb2Te3 with epitaxy-like interfaces
Li et al. Enhanced thermoelectric performance of Yb-single-filled skutterudite by ultralow thermal conductivity
Huang et al. Electrical sliding friction and wear properties of Cu–MoS2–graphite–WS2 nanotubes composites in air and vacuum conditions
Meroz et al. Development of Bi2Te2. 4Se0. 6 alloy for thermoelectric power generation applications
Yi et al. Effect of the electric current on the friction and wear properties of the CNT–Ag–G composites
Zhang et al. Effect of silicon and sodium on thermoelectric properties of thallium-doped lead telluride-based materials
Gunnarsson et al. Binding energies for different adsorption sites of hydrogen on simple metals
Mao et al. Graphene as a lubricant on Ag for electrical contact applications
Yao et al. Synergistic strategy to enhance the thermoelectric properties of CoSbS1–x Se x Compounds via solid solution
Kulbachinskii et al. Composites of Bi2–xSbxTe3 nanocrystals and fullerene molecules for thermoelectricity
Tang et al. Structural and electronic properties of Pd-decorated graphene oxides and their effects on the adsorption of nitrogen oxides: insights from density functional calculations
RU2647338C2 (ru) Способ оценки внешних и внутренних параметров узлов трения при испытании в стендовых условиях
RU2531676C2 (ru) Ленточно-колодочный тормоз с устройством электротермостимулированной деполяризации взаимодействующих участков металлополимерных пар трения
Yu et al. First-principles study of fast Na diffusion in Na3P
Volchenko et al. Pulse-contact frictional interaction of microprotrusions of friction pairs of brake devices
Poliakov et al. Polymeres with enhanced energy capacity modified by semiconductor materials
Liang et al. Highly enhanced thermoelectric and mechanical properties of Bi-Sb-Te compounds by carrier modulation and microstructure adjustment
Li et al. Compressive creep behaviour of hot-pressed PbTe
Bulat et al. Bulk nanocrystalline thermoelectrics based on Bi—Sb—Te solid solution
Erdemir Crystal chemistry and solid lubricating properties of the monochalcogenides gallium selenide and tin selenide
US3744560A (en) Thermal block
Singh et al. Effect of gamma radiation on graphite–PTFE dry lubrication system
Li et al. Rare earth element doping introduces pores to improve thermoelectric properties of p-type Bi0. 46Sb1. 54Te3
RU2514385C2 (ru) Устройство и способ определения теплового режима металлополимерных пар трения барабанно-колодочного тормоза при их нагружении в стендовых условиях
Kindrachuk et al. Polymeric Materials Modified by Semiconductor Substances in Friction Units of Breaking Devices

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141116