RU2555271C2 - Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин - Google Patents

Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин Download PDF

Info

Publication number
RU2555271C2
RU2555271C2 RU2013120667/02A RU2013120667A RU2555271C2 RU 2555271 C2 RU2555271 C2 RU 2555271C2 RU 2013120667/02 A RU2013120667/02 A RU 2013120667/02A RU 2013120667 A RU2013120667 A RU 2013120667A RU 2555271 C2 RU2555271 C2 RU 2555271C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rollers
working surface
wear
soil
movement
Prior art date
Application number
RU2013120667/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013120667A (ru
Inventor
Николай Михайлович Ожегов
Дмитрий Александрович Капошко
Ирина Викторовна Цыплакова
Нина Васильевна Красная
Original Assignee
Николай Михайлович Ожегов
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 Николай Михайлович Ожегов filed Critical Николай Михайлович Ожегов
Priority to RU2013120667/02A priority Critical patent/RU2555271C2/ru
Publication of RU2013120667A publication Critical patent/RU2013120667A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555271C2 publication Critical patent/RU2555271C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Soil Working Implements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к способам нанесения износостойких покрытий на рабочую поверхность деталей почвообрабатывающих машин с использованием сварки плавлением. Способ включает наплавку на рабочую поверхность детали слоя износостойкого присадочного материала толщиной 2-4 мм, который наплавляют в виде одинаковых кольцевых или овальных валиков, расположенных рядами, перпендикулярными к направлению перемещения рабочей поверхности детали, и с расстоянием между валиками соседних рядов не более 15-кратной толщины валика, причем валики соседних рядов размещают в шахматном порядке с перекрытием промежутков между соседними в ряду валиками в направлении перемещения рабочей поверхности детали на величину не более ширины валика. Расстояние между крайними точками внутренней боковой поверхности валиков по их оси симметрии, перпендикулярной направлению перемещения рабочей поверхности детали, устанавливают не менее двойной ширины валика, а толщину наплавленного слоя каждого из валиков с противоположных сторон по их оси симметрии, перпендикулярной направлению перемещения рабочей поверхности детали, устанавливают одинаковой или различающейся в 1,5-2 раза. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к способам нанесения износостойких покрытий на рабочую поверхность деталей почвообрабатывающих машин с использованием сварки плавлением.
Известен способ нанесения на деталь износостойких покрытий (Патент РФ №2184639 B23K 9/04), включающий дуговую наплавку рабочей поверхности вдоль линий армирования износостойким присадочным материалом большей плотности, чем основной металл детали с созданием сжимающих напряжений на толщину рабочей поверхности при охлаждении детали.
Недостатками данного способа являются коробление детали из-за глубокого проплавления рабочей поверхности, что увеличивает трудоемкость механической обработки для получения ее необходимых размеров и шероховатости, а также высокая скорость изнашивания основного металла между линиями армирования.
Наиболее близким аналогом к заявленному изобретению относится способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин, при котором на рабочую поверхность детали наплавляют износостойкий присадочный материал в виде полос с толщиной слоя 2-4 мм под прямым углом к направлению перемещения рабочей поверхности детали на расстоянии друг от друга не более 15-кратной толщины слоя, при этом полосы выполняют в виде одинаковых отрезков, расположенных на расстоянии друг от друга не более ширины наплавленной полосы, в шахматном порядке с перекрытием расстояния между отрезками соседних полос в направлении перемещения рабочей поверхности (патент РФ №2414337 B23K 9/04, B23K 6/00).
Недостатком данного способа является увеличение скорости изнашивания основного и наплавленного металла в области наибольшей интенсивности трения рабочей поверхности детали при обработке уплотненной почвы.
Задача изобретения - снижение скорости изнашивания основного и наплавленного металла в области наибольшей интенсивности трения рабочей поверхности детали при обработке уплотненной почвы.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин, включающем наплавку на рабочую поверхность детали слоя износостойкого присадочного материала толщиной 2-4 мм, упомянутый материал наплавляют в виде одинаковых кольцевых или овальных валиков, расположенных рядами, перпендикулярными к направлению перемещения рабочей поверхности детали, и с расстоянием между валиками соседних рядов не более 15-кратной толщины валика, причем валики соседних рядов размещают в шахматном порядке с перекрытием промежутков между соседними в ряду валиками в направлении перемещения рабочей поверхности детали на величину не более ширины валика, при этом расстояние между крайними точками внутренней боковой поверхности валиков по их оси симметрии, перпендикулярной направлению перемещения рабочей поверхности детали, устанавливают не менее двойной ширины валика, а толщину наплавленного слоя каждого из валиков с противоположных сторон их оси симметрии, перпендикулярной направлению перемещения рабочей поверхности детали, устанавливают одинаковой или различающейся в 1,5-2 раза, ряд кольцевых валиков, примыкающий к поверхности режущей кромки, выполняют с тыльной стороны рабочей поверхности детали.
Новые существенные признаки:
1. В способе получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин, включающем наплавку на рабочую поверхность детали слоя износостойкого присадочного материала толщиной 2-4 мм, упомянутый материал наплавляют в виде одинаковых кольцевых или овальных валиков, расположенных рядами, перпендикулярными к направлению перемещения рабочей поверхности детали, и с расстоянием между валиками соседних рядов не более 15-кратной толщины валика.
2. Валики соседних рядов размещают в шахматном порядке с перекрытием промежутков между соседними в ряду валиками в направлении перемещения рабочей поверхности детали на величину не более ширины валика, при этом расстояние между крайними точками внутренней боковой поверхности валиков по их оси симметрии, перпендикулярной направлению перемещения рабочей поверхности детали, устанавливают не менее двойной ширины валика, а толщину наплавленного слоя каждого из валиков с противоположных сторон их оси симметрии, перпендикулярной направлению перемещения рабочей поверхности детали, устанавливают одинаковой или различающейся в 1,5-2 раза.
3. Ряд кольцевых валиков, примыкающий к поверхности режущей кромки, выполняют с тыльной стороны рабочей поверхности детали.
Перечисленные новые существенные признаки в совокупности с известными позволяют получить технический результат во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.
Техническим результатом изобретения является снижение скорости изнашивания основного и наплавленного металла в области наибольшей интенсивности трения рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин за счет увеличения степени деформирования и снижения плотности приповерхностного контактного слоя почвы в направлении перемещения.
В предложенном способе получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин, включающем наплавку на рабочую поверхность детали слоя износостойкого присадочного материала толщиной 2-4 мм, в котором упомянутый материал наплавляют в виде одинаковых кольцевых или овальных валиков, расположенных рядами, перпендикулярными к направлению перемещения рабочей поверхности детали, и с расстоянием между валиками соседних рядов не более 15-кратной толщины валика, степень деформирования приповерхностного контактного слоя почвы увеличивается за счет последовательного взаимодействия с наружной и внутренней боковой поверхностью кольцевых или овальных валиков в направлении перемещения.
Увеличение нормального давления в области пересечения наружной и внутренней боковой поверхности наплавленных валиков с торможением и смятием контактного слоя почвы передней кромкой боковой поверхности кольцевых или овальных валиков на толщину слоя износостойкого присадочного материала способствует интенсивному развитию трещин с резанием и сколом почвенных частиц в направлении перемещения.
При напряжениях, превышающих предел прочности почвы, уменьшается плотность и связность контактного слоя почвы в направлении трения с основным металлом. При этом с тыльной стороны боковой поверхности кольцевых или овальных валиков в области снижения нормального давления на основном металле образуются зоны застоя почвы, в которых скорость частиц уменьшается до нуля, а трение происходит по слою застойной почвы, что снижает скорость изнашивания основного металла в области наибольшей интенсивности трения рабочей поверхности детали в направлении ее перемещения.
Обтекаемая форма наружной боковой поверхности кольцевых или овальных валиков снижает трение контактного слоя почвы с поверхностью износостойкого присадочного материала за счет деформирования почвы одновременно с ее проскальзыванием.
Последовательная деформация контактного слоя почвы путем взаимодействия с наружной и внутренней поверхностью наплавленных валиков в направлении перемещения уменьшает скорость изнашивания износостойкого присадочного материала.
За зонами застоя почвы менее связные частицы приповерхностного контактного слоя почвы совершают смешанное относительное перемещение, включая скольжение, качение, вращение и перекатывание абразивных частиц, уменьшающее трение с основным металлом в направлении перемещения, в том числе за счет увеличения скорости частиц при расстоянии между валиками соседних рядов не более 15-кратной толщины валика.
Размещение валиков соседних рядов в шахматном порядке с перекрытием промежутков между соседними в ряду валиками в направлении перемещения рабочей поверхности детали на величину не более ширины валика увеличивает степень деформирования приповерхностного контактного слоя почвы и объем скалывания почвенных частиц за счет последовательного взаимодействия с наружной и внутренней боковой поверхностью валиков соседних рядов на толщину наплавленного слоя.
Деформирование приповерхностного контактного слоя почвы между соседними в ряду кольцевыми или овальными валиками путем торможения и смятия почвы боковой поверхностью соседних валиков по дуге окружности, соответствующей углу захвата почвы в направлении перемещения, повышает интенсивность зарождения и развития трещин, снижающих трение абразивных частиц с основным металлом за счет снижения плотности и связности почвы при сужении расстояния между соседними в ряду валиками и последующего его расширения.
Расстояние между крайними точками внутренней боковой поверхности валиков по их оси симметрии, перпендикулярной направлению перемещения рабочей поверхности детали, устанавливают не менее двойной ширины валика, что увеличивает площадь застойных зон почвы на поверхности основного металла внутри кольцевых или овальных валиков и снижает трение абразивного слоя почвы с основным и наплавленным металлом.
Толщину наплавленного слоя каждого из валиков с противоположных сторон их оси симметрии, перпендикулярной направлению перемещения рабочей поверхности детали, устанавливают одинаковой или различающейся в 1,5-2 раза, что позволяет регулировать степень повторного деформирования контактного слоя почвы и толщину застойных зон почвы на основном металле внутри и снаружи наплавленных валиков при обработке переуплотненной почвы с более высокими абразивными свойствами.
Ряд кольцевых валиков, примыкающий к поверхности режущей кромки, выполняют с тыльной стороны рабочей поверхности, что обеспечивает самозатачивание режущей поверхности, снижает скорость образования затылочной фаски и степень уплотнения почвенной подошвы. Кроме того, образование волнистой режущей кромки при ее изнашивании улучшает режущие свойства этой поверхности.
На фиг. 1 приведена схема расположения на рабочей поверхности детали износостойкого присадочного материала, наплавленного в виде одинаковых кольцевых валиков.
На фиг. 2 приведена схема расположения на рабочей поверхности детали износостойкого присадочного материала, наплавленного в виде одинаковых овальных валиков.
На фиг. 3 приведена схема расположения износостойкого присадочного материала, при которой ряд кольцевых валиков, примыкающий к поверхности режущей кромки, выполнен с тыльной стороны рабочей поверхности детали.
На фиг. 4 схематично изображено поперечное сечение кольцевых или овальных валиков при неодинаковой, различающейся в 1,5-2 раза, толщине наплавленного слоя каждого из валиков, расположенного с противоположных сторон их оси симметрии, перпендикулярной направлению перемещения рабочей поверхности детали.
Способ осуществляют следующим образом.
На рабочую поверхность 1 детали с помощью установки для дуговой сварки (не показана) наплавляют слой износостойкого присадочного материала толщиной 2-4 мм.
Износостойкий присадочный материал наплавляют в виде одинаковых кольцевых 2 или овальных валиков 3, расположенных рядами шириной b, перпендикулярными к направлению 4 перемещения рабочей поверхности 1 детали. Расстояние S между валиками 2 или 3 соседних рядов устанавливают не более 15-кратной толщины валика. Валики 2 или 3 соседних рядов размещают в шахматном порядке с перекрытием t промежутков S′ между соседними в ряду валиками 2 или 3 в направлении 4 перемещения рабочей поверхности 1 детали на величину не более ширины b′ валика. Расстояние S″ между крайними точками внутренней боковой поверхности валиков 2 или 3 по их оси симметрии O-O′, перпендикулярной направлению перемещения 4 рабочей поверхности 1 детали, устанавливают не менее двойной ширины b′ валика, а толщину h1 и h2 наплавленного слоя каждого из валиков с противоположных сторон их оси симметрии O-O′, перпендикулярной направлению перемещения 4 рабочей поверхности 1 детали, устанавливают одинаковой или различающейся в 1,5-2 раза.
Наплавка на рабочую поверхность 1 детали износостойкого присадочного материала в виде одинаковых кольцевых 2 или овальных валиков 3 создает условия для торможения и смятия приповерхностного контактного слоя почвы путем последовательного взаимодействия с наружной 5 и внутренней 6 боковой поверхностью наплавленных валиков 2 или 3 с противоположных сторон их оси симметрии О-О′, перпендикулярной направлению 4 перемещения рабочей поверхности 1. С тыльной стороны наружной 5 и внутренней поверхности 6 кольцевых 2 или овальных валиков 3 на основном металле образуются зоны минимального трения почвы в виде зон застоя 7 и 8 почвенных частиц.
Деформирование приповерхностного контактного слоя почвы при взаимодействии с рабочей поверхностью 1 детали в промежутках S′ между соседними в ряду кольцевыми 2 и овальными валиками 3 достигается за счет торможения и смятия контактного слоя почвы по дуге окружности БД и АД, соответствующей углу α захвата почвы наружной боковой поверхностью 5 соседних кольцевых 2 или овальных валиков 3 в направлении перемещения 4 рабочей поверхности 1.
По одному из вариантов осуществления способа ряд кольцевых валиков 2, примыкающий к поверхности режущей кромки 9, выполняют с тыльной стороны рабочей поверхности 1 детали.
В предложенном способе получения износостойкой рабочей поверхности 1 деталей почвообрабатывающих машин, включающем наплавку на рабочую поверхность 1 детали слоя износостойкого присадочного материала толщиной 2-4 мм, в котором упомянутый материал наплавляют в виде одинаковых кольцевых 2 или овальных 3 валиков, расположенных рядами, перпендикулярными к направлению перемещения 4 рабочей поверхности 1 детали, и с расстоянием S между валиками соседних рядов не более 15-кратной толщины валика, степень деформирования приповерхностного контактного слоя почвы увеличивается за счет последовательного взаимодействия с наружной 5 и внутренней боковой поверхностью 6 кольцевых 2 или овальных 3 валиков в направлении перемещения 4.
Увеличение нормального давления в области пересечения наружной 5 и внутренней 6 боковой поверхности наплавленных валиков 2 или 3 с торможением и смятием контактного слоя почвы передней кромкой боковой поверхности 5 и 6 кольцевых 2 или овальных 3 валиков на толщину слоя износостойкого присадочного материала способствует интенсивному развитию трещин с резанием и сколом почвенных частиц в направлении перемещения 4.
При напряжениях, превышающих предел прочности почвы, уменьшается плотность и связность контактного слоя почвы в направлении трения 4 с основным металлом. При этом с тыльной стороны боковой поверхности 5 и 6 кольцевых 2 или овальных 3 валиков в области снижения нормального давления на основном металле образуются зоны 7 и 8 застоя почвы, в которых скорость частиц уменьшается до нуля, а трение происходит по слою застойной почвы, что снижает скорость изнашивания основного металла в области наибольшей интенсивности трения рабочей поверхности 1 детали в направлении ее перемещения 4.
Обтекаемая форма наружной боковой поверхности кольцевых 2 или овальных 3 валиков снижает трение контактного слоя почвы с поверхностью износостойкого присадочного материала за счет деформирования почвы одновременно с ее проскальзыванием.
Последовательная деформация контактного слоя почвы путем взаимодействия с наружной 5 и внутренней 6 поверхностью наплавленных валиков 2 или 3 в направлении перемещения 4 уменьшает скорость изнашивания износостойкого присадочного материала.
За зонами застоя почвы 7 и 8 менее связные частицы приповерхностного контактного слоя почвы совершают смешанное относительное перемещение, включая скольжение, качение, вращение и перекатывание абразивных частиц, уменьшающее трение с основным металлом в направлении перемещения 4, в том числе за счет увеличения скорости частиц при расстоянии S между валиками соседних рядов не более 15-кратной толщины валика.
Размещение валиков 2 или 3 соседних рядов в шахматном порядке с перекрытием t промежутков S′ между соседними в ряду валиками в направлении перемещения 4 рабочей поверхности 1 детали на величину не более ширины b′ валика увеличивает степень деформирования приповерхностного контактного слоя почвы и объем скалывания почвенных частиц за счет последовательного взаимодействия с наружной 5 и внутренней 6 боковой поверхностью валиков 2 и 3 соседних рядов на толщину наплавленного слоя.
Деформирование приповерхностного контактного слоя почвы между соседними в ряду кольцевыми 2 или овальными 3 валиками путем торможения и смятия почвы боковой поверхностью соседних валиков по дуге окружности BD и AD, соответствующей углу α захвата почвы в направлении перемещения 4, повышает интенсивность зарождения и развития трещин, снижающих трение абразивных частиц с основным металлом за счет снижения плотности и связности почвы при сужении расстояния S′ между соседними в ряду валиками и последующего его расширения.
Расстояние S″ между крайними точками внутренней боковой поверхности валиков по их оси симметрии О-О′, перпендикулярной направлению перемещения 4 рабочей поверхности 1 детали, устанавливают не менее двойной ширины b′ валика, что увеличивает площадь застойных зон почвы 7 на поверхности основного металла внутри кольцевых 2 или овальных 3 валиков и снижает трение абразивного слоя почвы с основным и наплавленным металлом.
Толщину наплавленного слоя h1 и h2 каждого из валиков 2 или 3 с противоположных сторон их оси симметрии O-O′, перпендикулярной направлению перемещения 4 рабочей поверхности детали, устанавливают одинаковой или различающейся в 1,5-2 раза, что позволяет регулировать степень повторного деформирования контактного слоя почвы и толщину застойных зон почвы 7 и 8 на основном металле внутри и снаружи наплавленных валиков при обработке переуплотненной почвы с более высокими абразивными свойствами.
Ряд кольцевых валиков 2, примыкающий к поверхности режущей кромки 9, выполняют с тыльной стороны рабочей поверхности 1, что обеспечивает самозатачивание режущей поверхности, снижает скорость образования затылочной фаски и степень уплотнения почвенной подошвы. Кроме того, образование волнистой режущей кромки 9 при ее изнашивании улучшает режущие свойства этой поверхности.
Получение износостойкой рабочей поверхности 1 деталей почвообрабатывающих машин заявленным способом снижает нагрев основного металла тонкостенных рабочих поверхностей 1 деталей при более эффективном использовании износостойких присадочных материалов, а также снижает уровень остаточных напряжений и деформаций за счет создания более благоприятного термического цикла нагрева и охлаждения рабочей поверхности.

Claims (2)

1. Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин, включающий наплавку на рабочую поверхность детали слоя износостойкого присадочного материала толщиной 2-4 мм, отличающийся тем, что упомянутый материал наплавляют в виде одинаковых кольцевых или овальных валиков, расположенных рядами, перпендикулярными к направлению перемещения рабочей поверхности детали, и с расстоянием между валиками соседних рядов не более 15-кратной толщины валика, причем валики соседних рядов размещают в шахматном порядке с перекрытием промежутков между соседними в ряду валиками в направлении перемещения рабочей поверхности детали на величину не более ширины валика, при этом расстояние между крайними точками внутренней боковой поверхности валиков по их оси симметрии, перпендикулярной направлению перемещения рабочей поверхности детали, устанавливают не менее двойной ширины валика, а толщину наплавленного слоя каждого из валиков с противоположных сторон по их оси симметрии, перпендикулярной направлению перемещения рабочей поверхности детали, устанавливают одинаковой или различающейся в 1,5-2 раза.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ряд кольцевых валиков, примыкающий к поверхности режущей кромки, выполняют с тыльной стороны рабочей поверхности детали.
RU2013120667/02A 2013-05-06 2013-05-06 Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин RU2555271C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120667/02A RU2555271C2 (ru) 2013-05-06 2013-05-06 Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120667/02A RU2555271C2 (ru) 2013-05-06 2013-05-06 Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013120667A RU2013120667A (ru) 2014-11-20
RU2555271C2 true RU2555271C2 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53380847

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013120667/02A RU2555271C2 (ru) 2013-05-06 2013-05-06 Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555271C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172891U1 (ru) * 2016-09-16 2017-07-28 Николай Михайлович Ожегов Почвообрабатывающий сферический диск
RU172895U1 (ru) * 2016-09-16 2017-07-28 Николай Михайлович Ожегов Почвообрабатывающий сферический диск
RU172899U1 (ru) * 2016-09-16 2017-07-31 Николай Михайлович Ожегов Почвообрабатывающий сферический диск
RU2697747C2 (ru) * 2017-07-18 2019-08-19 Николай Михайлович Ожегов Способ нанесения износостойких покрытий на рабочую поверхность почворежущих деталей почвообрабатывающих машин

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0846780A2 (en) * 1996-12-09 1998-06-10 Deere & Company A method of making a self-sharpening metallic cutting blade or a cultivator swep and a cutting blade or a cultivator sweep
RU2125507C1 (ru) * 1997-05-20 1999-01-27 Инженерный центр "Сплав" Способ восстановления изношенных поверхностей лемеха
JP3252138B2 (ja) * 2000-10-23 2002-01-28 松山株式会社 畦塗り機
RU2325256C2 (ru) * 2006-03-27 2008-05-27 ФГОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова" Способ восстановления лап культиваторов почвообрабатывающих машин
RU2414337C2 (ru) * 2008-09-16 2011-03-20 Николай Михайлович Ожегов Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин
RU2443523C2 (ru) * 2010-01-11 2012-02-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная сельскохозяйственная академия" Способ восстановления стрельчатых лап пропашных культиваторов почвообрабатывающих машин

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0846780A2 (en) * 1996-12-09 1998-06-10 Deere & Company A method of making a self-sharpening metallic cutting blade or a cultivator swep and a cutting blade or a cultivator sweep
RU2125507C1 (ru) * 1997-05-20 1999-01-27 Инженерный центр "Сплав" Способ восстановления изношенных поверхностей лемеха
JP3252138B2 (ja) * 2000-10-23 2002-01-28 松山株式会社 畦塗り機
RU2325256C2 (ru) * 2006-03-27 2008-05-27 ФГОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова" Способ восстановления лап культиваторов почвообрабатывающих машин
RU2414337C2 (ru) * 2008-09-16 2011-03-20 Николай Михайлович Ожегов Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин
RU2443523C2 (ru) * 2010-01-11 2012-02-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная сельскохозяйственная академия" Способ восстановления стрельчатых лап пропашных культиваторов почвообрабатывающих машин

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172891U1 (ru) * 2016-09-16 2017-07-28 Николай Михайлович Ожегов Почвообрабатывающий сферический диск
RU172895U1 (ru) * 2016-09-16 2017-07-28 Николай Михайлович Ожегов Почвообрабатывающий сферический диск
RU172899U1 (ru) * 2016-09-16 2017-07-31 Николай Михайлович Ожегов Почвообрабатывающий сферический диск
RU2697747C2 (ru) * 2017-07-18 2019-08-19 Николай Михайлович Ожегов Способ нанесения износостойких покрытий на рабочую поверхность почворежущих деталей почвообрабатывающих машин

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013120667A (ru) 2014-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2555271C2 (ru) Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин
Aurich et al. Improved coolant supply through slotted grinding wheel
RU2414337C2 (ru) Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин
RU2555268C2 (ru) Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин
RU2017125899A (ru) Способ нанесения износостойких покрытий на рабочую поверхность почворежущих деталей почвообрабатывающих машин
RU2460810C1 (ru) Способ упрочнения лемехов плугов
RU154852U1 (ru) Стрельчатая лапа
RU2464358C1 (ru) Способ нанесения износостойких покрытий на рабочую поверхность деталей почвообрабатывающих машин
RU2543159C2 (ru) Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин
RU174406U1 (ru) Почвообрабатывающий сферический диск
RU2274526C2 (ru) Способ упрочнения лемехов плугов из среднеуглеродистых и высокоуглеродистых сталей
RU2648713C1 (ru) Долото глубокорыхлителя повышенной износостойкости для работы на связных почвах
RU172891U1 (ru) Почвообрабатывающий сферический диск
RU192231U1 (ru) Рабочий орган, упрочненный комбинированной наплавкой
RU2450496C1 (ru) Лемех повышенной стойкости к абразивному изнашиванию
RU177818U1 (ru) Почвообрабатывающий сферический диск
EP2879822A1 (en) Method for producing a wear-resistant component
RU172899U1 (ru) Почвообрабатывающий сферический диск
RU172895U1 (ru) Почвообрабатывающий сферический диск
RU172900U1 (ru) Почвообрабатывающий сферический диск
RU2539122C2 (ru) Способ получения износостойкой рабочей поверхности деталей почвообрабатывающих машин, имеющей обтекаемую форму
RU182937U1 (ru) Почвообрабатывающий сферический диск
RU2509165C1 (ru) Способ упрочнения лемехов плугов
RU2591990C1 (ru) Способ упрочнения почворежущих ножей
RU188108U1 (ru) Рабочий орган для безотвальной обработки почвы

Legal Events

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

Effective date: 20160507