DE3727591A1 - Verfahren zur herstellung eines mehrschicht-gleitelementes und solchermassen hergestelltes mehrschicht-gleitelement - Google Patents
Verfahren zur herstellung eines mehrschicht-gleitelementes und solchermassen hergestelltes mehrschicht-gleitelementInfo
- Publication number
- DE3727591A1 DE3727591A1 DE19873727591 DE3727591A DE3727591A1 DE 3727591 A1 DE3727591 A1 DE 3727591A1 DE 19873727591 DE19873727591 DE 19873727591 DE 3727591 A DE3727591 A DE 3727591A DE 3727591 A1 DE3727591 A1 DE 3727591A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- sliding
- layer
- sliding layer
- aluminum alloy
- sliding element
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25D—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
- C25D7/00—Electroplating characterised by the article coated
- C25D7/10—Bearings
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C21/00—Alloys based on aluminium
- C22C21/003—Alloys based on aluminium containing at least 2.6% of one or more of the elements: tin, lead, antimony, bismuth, cadmium, and titanium
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C33/00—Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
- F16C33/02—Parts of sliding-contact bearings
- F16C33/04—Brasses; Bushes; Linings
- F16C33/06—Sliding surface mainly made of metal
- F16C33/12—Structural composition; Use of special materials or surface treatments, e.g. for rust-proofing
- F16C33/121—Use of special materials
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C33/00—Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
- F16C33/02—Parts of sliding-contact bearings
- F16C33/04—Brasses; Bushes; Linings
- F16C33/06—Sliding surface mainly made of metal
- F16C33/14—Special methods of manufacture; Running-in
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2220/00—Shaping
- F16C2220/20—Shaping by sintering pulverised material, e.g. powder metallurgy
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2223/00—Surface treatments; Hardening; Coating
- F16C2223/30—Coating surfaces
- F16C2223/32—Coating surfaces by attaching pre-existing layers, e.g. resin sheets or foils by adhesion to a substrate; Laminating
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2223/00—Surface treatments; Hardening; Coating
- F16C2223/30—Coating surfaces
- F16C2223/44—Coating surfaces by casting molten material on the substrate
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2223/00—Surface treatments; Hardening; Coating
- F16C2223/30—Coating surfaces
- F16C2223/60—Coating surfaces by vapour deposition, e.g. PVD, CVD
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2223/00—Surface treatments; Hardening; Coating
- F16C2223/30—Coating surfaces
- F16C2223/70—Coating surfaces by electroplating or electrolytic coating, e.g. anodising, galvanising
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Sliding-Contact Bearings (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
Mehrschicht-Gleitelementes das aus einem Stützkörper, einer
Gleitschicht und gegebenenfalls weiteren zwischen dem Stützkör
per und der Gleitschicht liegenden Schichten besteht.
Bei derartigen Gleitelementen handelt es sich beispielsweise um
Gleitlager oder Buchsen die bekanntermaßen aus einem Schicht
verbundwerkstoff bestehen. Bei sogenannten Dreistofflagern be
stehen derartige Gleitelemente aus einem Stützkörper, wie bei
spielsweise aus Stahl, einer Zwischenschicht beispielsweise aus
einer Kupfer- oder einer Aluminiumlegierung, gegebenenfalls ei
ner Bindungs- oder Sperrschicht, wie beispielsweise aus Nickel
oder Kupfer-Zinn, sowie einer Gleitschicht, die das Gleiten des
bewegten Teils auf dem Gleitlager erleichtert, eventuell zwi
schen dem Gleitlager und dem bewegten Teil vorhandene Schmutz
partikel, wie Metallteilchen, einbetten und eine Mikroanpassung
an das bewegte Teil, wie eine Welle in einem Gleitlager, bewir
ken soll.
Bei sogenannten Zweistofflagern wird die Gleitschicht unmittel
bar auf den Stützkörper aufgebracht und hat gewöhnlich eine
größere Dicke als bei Dreistofflagern.
Beispielsweise aus der DE-PS 27 22 144 ist es bekannt, Gleit
schichten aus einem Weißmetall aus Blei, Zinn und Kupfer aus
wäßrigen Lösungen von Salzen dieser Elemente galvanisch aufzu
bringen. Die Schichtdicken solcher galvanisch abgeschiedenen
Gleitschichten liegen zwischen 0,005 und 0,100 mm. Weiterhin
ist es bekannt, Aluminiumgleitschichten gießtechnisch, durch
Walzplattieren, Sintern oder Plasmatechnik, auf einem Stütz
körper aufzubringen, da bekanntermaßen Aluminiumlegierungen ei
ne größere Belastbarkeit als beispielsweise Bleilegierungen ha
ben. Die Schichtdicken solcher Gleitschichten liegen zwischen
1/10 und 1 mm.
Weiterhin ist bekannt daß Aluminiumgleitschichten mit geringe
rer Dicke höher belastbar als solche mit größerer Dicke sind.
Man hat daher bereits auch schon Gleitschichten aus Aluminium
legierungen im PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition-Sput
tern) hergestellt. Derartige Gleitschichten haben gegenüber
elektrolytisch abgeschiedenen Blei- und/oder Zinnlegierungen
oder gießtechnisch, durch Walzplattieren oder Sintern aufge
brachten Aluminiumlegierungen erhöhte thermische und mechanische
Belastbarkeit. Die Aufbringungsmethode ist jedoch aufwendig,
wie beispielsweise durch die notwendige Verwendung von Hochva
kuum.
Beispielsweise aus der DE-PS 30 44 975 ist auch bereits bekannt,
für andere Anwendungszwecke Reinaluminium galvanisch aus einem
aprotischen Lösungsmittel abzuscheiden. Reinaluminium aber ist
als Gleitschicht von Gleitelementen unbrauchbar.
Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe bestand somit darin,
ein Verfahren zu bekommen, mit dem in einfacherer und weniger
aufwendiger Weise dünne Schichten von als Lagermetall geeigne
ten Aluminiumlegierungen auf Gleitelementen aufzubringen.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Her
stellung eines Mehrschicht-Gleitelementes, bestehend aus einem
Stützkörper, einer Gleitschicht und gegebenenfalls weiteren
zwischen Stützkörper und Gleitschicht liegenden Schichten, durch
Aufbringung einer Schicht einer Alumiumlegierung als Gleit
schicht gelöst. Dieses erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch
gekennzeichnet, daß man als Gleitschicht eine Aluminiumlegie
rung mit 1 bis 50 Gew.-% Sn und/oder 1 bis 25 Gew.-% Pb, Sb
und/oder In und/oder 0,1 bis 5 Gew.-% Bi, Ag, Ni, Zn und/oder Cu
und gegebenenfalls üblichen Verunreinigungen, wobei die Gesamt
menge dieser Legierungselemente 1 bis 55 Gew.-% der Aluminium
legierung beträgt, in einer Schichtdicke von 5 bis 50 µm aus
einer aprotischen Lösung galvanisch abscheidet.
Die Galvanisierlösungen enthalten ein aprotisches oder nichtwäß
riges organisches Lösungsmittel, das beispielsweise aus einem
Ether, wie Tetrahydrofuran oder Diethylenglycoldimethylether,
oder einem Aromaten, wie Toluol, Benzol oder Xylol, bestehen.
Selbstverständlich sind die aprotischen Lösungsmittel der galva
nischen Bäder nicht auf diese Verbindungen beschränkt, und es
können auch Gemische verschiedener aprotischer organischer Flüs
sigkeiten verwendet werden, um die erforderliche Löslichkeit der
Metallverbindungen zu bekommen.
Die in den Galvanisierlösungen gelösten Metallverbindungen kön
nen Salze, wie wasserfreies Aluminiumchlorid oder Aluminiumbro
mid, Hydride, wie Aluminiumhydrid, metallorganische Verbindungen,
wie Aluminiumtriethyl, und andere lösliche Metallverbindungen
sein. Die Auswahl der jeweiligen Verbindungen hängt von deren
Löslichkeit und der sich ergebenden Badlebensdauer ab, wobei
beides auch von dem verwendeten aprotischen Lösungsmittel abhän
gig ist. Die metallorganischen Verbindungen dürften derzeit den
größten Vorteil für die galvanischen Bäder bieten, da sie in or
ganischen Lösungsmitteln gut löslich sind und die Galvanisier
bäder hohe Lebensdauer haben. Auch von den Legierungselementen
der Aluminiumlegierungen sind metallorganische Verbindungen be
kannt, wie Zinndiethyl. Selbstverständlich können bei entspre
chender Löslichkeit auch Gemische metallorganischer Verbindungen
mit Metallsalzen in den Galvanisierbädern verwendet werden.
Bezüglich der Ausführung des Galvanisierens wird auf die Lite
raturstelle "METALL", 36. Jahrgang, Heft 6, Juni 1982, Seiten
673 bis 679 hingewiesen. Die Abscheidetemperatur liegt zweckmä
ßig im Bereich von 60 bis 140°C, die Stromdichte im Bereich
von 0,5 bis 2 A/dm2 und die Abscheidungsspannung im Bereich von
5 bis 30 V. Für den Galvanisierfachmann bedarf es nur weniger
Reihenversuche, um die optimalen Bedingungen für bestimmte Le
gierungszusammensetzungen und Lösungsmittel der Galvanisierbä
der zu ermitteln.
Durch die Aufbringungsmethode bekommt man eine sehr feine Vertei
lung der Legierungselemente in der Alumiummatrix, was sich vor
teilhaft für die Gleiteigenschaften des Lagermetalles auswirkt.
Außer den genannten Legierungsmetallen können in die Gleit
schicht der Aluminiumlegierung auch nichtmetallische Teilchen
aus Metalloxiden, -nitriden, -carbiden, -boriden oder -carboni
triden oder auch Kohlenstoff in feinverteilter Form eingelagert
werden, um die mechanischen Eigenschaften und Gleiteigenschaf
ten zu verbessern. Solchermaßen können auch gegebenenfalls orga
nische Polymerprodukte, wie Polytetrafluorethylen feiner Vertei
lung in der Gleitschicht durch Abscheidung aus dem Galvanisier
bad eingelagert werden, um die Eigenschaften der Gleitschicht,
wie die Gleiteigenschaft selbst oder die Fähigkeit, Schmutzpar
tikel einzubetten, zu modifieren.
Zweckmäßig wird die Gleitschicht in einer Dicke von 10 bis 25 µm
abgeschieden.
Bevorzugte Bereiche für die Legierungselemente in der Gleit
schicht sind folgende: 5 bis 30, besonders 8 bis 25 Gew.-% Zinn,
4 bis 20, besonders 6 bis 15 Gew.-% Blei, Antimon und/oder Indi
um; 0,3 bis 3, besonders 0,5 bis 2 Gew.-% Wismut, Silber, Nik
kel, Zink und/oder Kupfer. Die Gesamtmenge der Legierungsele
mente in der abgeschiedenen Aluminiumlegierung liegt vorzugs
weise bei 3 bis 30, besonders bei 5 bis 25 Gew.-%.
Die erfindungsgemäße Gleitschicht kann unter Herstellung soge
nannter Zweistofflager direkt auf dem Stützkörper abgeschieden
werden. Bevorzugt wird sie jedoch in sogenannten Dreistoffla
gern auf einer Zwischenschicht über dem Stützkörper abgeschie
den, wobei die Zwischenschicht übliche Zusammensetzung haben
kann und beispielsweise aus einer Kupferlegierung, beispiels
weise CuPb22Sn2 oder einer Aluminiumlegierung, beispielsweise
AlZn5Si2 oder AlSn6, bestehen kann und durch Aufgießen, Walz
plattieren oder Aufsintern oder nach einem anderen Beschich
tungsverfahren, wie nach dem PVD- oder CVD-Verfahren auf dem
Stützkörper, meist Stahlstützkörper, aufgebracht worden sein
kann.
Die Erfindung wird durch die folgenden Ausführungsbeispiele wei
ter erläutert:
Beispiel 1 | |
Stahlstützschale | |
Kupferlegierung CuPb 22 Sn | |
0,3 bis 0,5 mm | |
Nickelschicht | 1 bis 4 µm |
galvanisch aus aprotischer Lösung abgeschiedene Gleitschicht AlSn 20 | 10 bis 20 µm |
Beispiel 2 | |
Stahlstützschale | |
Kupferlegierungsschicht CuPb 17 Sn 5 | |
0,3 bis 0,5 mm | |
CuSn-Schicht | 1 bis 4 µm |
galvanisch aus aprotischer Lösung abgeschiedene Gleitschicht AlPb 10 Ni 2 | 10 bis 20 µm |
Beispiel 3 | |
Stahlstützschale | |
Aluminiumlegierungsschicht AlZn 5 SiCuPbMg | |
0,3 bis 0,5 mm | |
Nickelschicht | 1 bis 4 µm |
galvanisch aus aprotischer Lösung abgeschiedene Gleitschicht AlSn 20 Sb | 10 bis 20 µm |
Beispiel 4 | |
Stahlstützschale | |
Aluminiumlegierungsschicht AlSn 6 CuNi | |
0,3 bis 0,5 mm | |
Nickelschicht | 1 bis 4 µm |
galvanisch aus aprotischer Lösung abgeschiedene Gleitschicht AlPb 8 | 10 bis 15 µm |
Gleitelemente oder Gleitlager der vorbeschriebenen beispielhaf
ten Ausführungsformen können einen allseitigen galvanischen
Überzug aus beispielsweise Sn, PbSn, SnZn als zusätzlich äußere
Korrosionsschutz- und Anpassungsschicht erhalten.
Claims (14)
1. Verfahren zur Herstellung eines Mehrschicht-Gleitelementes,
bestehend aus einem Stützkörper, einer Gleitschicht und ge
gebenenfalls weiteren zwischen Stützkörper und Gleitschicht
liegenden Schichten, durch Aufbringung einer Schicht einer
Aluminiumlegierung als Gleitschicht, dadurch gekennzeichnet,
daß man als Gleitschicht eine Aluminiumlegierung mit jeweils
1 bis 50 Gew.-% Sn und/oder jeweils 1 bis 25 Gew.-% Pb, Sb
und/oder In und/oder 0,1 bis 5 Gew.-% Bi, Ag, Ni, Zn und/
oder Cu und gegebenenfalls üblichen Verunreinigungen, wobei
die Gesamtmenge dieser Legierungselemente 1 bis 55 Gew.-%
der Aluminiumlegierung beträgt, in einer Schichtdicke von
5 bis 50 µm aus einer aprotischen Lösung galvanisch abschei
det.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man
die Gleitschicht in einer Dicke von 10 bis 25 µm abscheidet.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daß man als Gleitschicht eine Aluminiumlegierung abscheidet,
die 5 bis 30, besonders 8 bis 25 Gew.-% Zinn enthält.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn
zeichnet, daß man als Gleitschicht eine Aluminiumlegierung
abscheidet, die jeweils 4 bis 20, besonders 6 bis 15 Gew.-%
Pb, Sb und/oder In enthält.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn
zeichnet, daß man als Gleitschicht eine Aluminiumlegierung
abscheidet, die jeweils 0,3 bis 3, besonders 0,5 bis 2 Gew.
% Bi, Ag, Ni, Zn und/oder Cu enthält.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn
zeichnet, daß man als Gleitschicht eine Aluminiumlegierung
aufbringt, die insgesamt 3 bis 30, vorzugsweise 5 bis 25
Gew.-% der Legierungselemente enthält.
7. Mehrschicht-Gleitelement, bestehend aus einem Stützkörper,
einer Gleitschicht und gegebenenfalls weiteren zwischen
Stützkörper und Gleitschicht liegenden Schichten, dadurch
gekennzeichnet, daß die Gleitschicht aus einer Aluminiumle
gierung mit 1 bis 50 Gew.-% Sn und/oder jeweils 1 bis 25
Gew.-% Pb, Sb und/oder In und/oder jeweils 0,1 bis 5 Gew.-%
Bi, Ag, Ni, Zn und/oder Cu und gegebenenfalls üblichen Ver
unreinigungen besteht, wobei die Gesamtmenge dieser Legie
rungselemente 1 bis 55 Gew.-% der Aluminiumlegierung beträgt,
die Schichtdichte der Gleitschicht 5 bis 50 µm ist und die
Gleitschicht aus einer aprotischen Lösung galvanisch abge
schieden wurde.
8. Gleitelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß
seine Gleitschicht eine Dicke von 10 bis 25 µm hat.
9. Gleitelement nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
daß seine Gleitschicht 5 bis 30, besonders 8 bis 25 Gew.-%
Zinn enthält.
10. Gleitelement nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch ge
kennzeichnet, daß seine Gleitschicht jeweils 4 bis 20, be
sonders 6 bis 15 Gew.-% Blei, Antimon und/oder Indium ent
hält.
11. Gleitelement nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch ge
kennzeichnet, daß seine Gleitschicht jeweils 0,3 bis 3, be
sonders 0,5 bis 2 Gew.-% Wismut, Silber, Nickel, Zink und/
oder Kupfer enthält.
12. Gleitelement nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch ge
kennzeichnet, daß seine Gleitschicht insgesamt 3 bis 30,
vorzugsweise 5 bis 25 Gew.-% der Legierungselemente enthält.
13. Gleitelement nach einem der Ansprüche 7 bis 12 dadurch
gekennzeichnet, daß die Gleitschicht nichtmetallische Teil
chen aus Metalloxiden, -nitriden, -carbiden-, -boriden oder
-carbonitriden und/oder Kohlenstoffteilchen enthält.
14. Gleitelement nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, daß die Gleitschicht fein verteilte organi
sche Polymere, vorzugsweise Polytetrafluorethylenteilchen,
enthält.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19873727591 DE3727591A1 (de) | 1987-08-19 | 1987-08-19 | Verfahren zur herstellung eines mehrschicht-gleitelementes und solchermassen hergestelltes mehrschicht-gleitelement |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19873727591 DE3727591A1 (de) | 1987-08-19 | 1987-08-19 | Verfahren zur herstellung eines mehrschicht-gleitelementes und solchermassen hergestelltes mehrschicht-gleitelement |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE3727591A1 true DE3727591A1 (de) | 1989-03-02 |
Family
ID=6334025
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19873727591 Ceased DE3727591A1 (de) | 1987-08-19 | 1987-08-19 | Verfahren zur herstellung eines mehrschicht-gleitelementes und solchermassen hergestelltes mehrschicht-gleitelement |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE3727591A1 (de) |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4201761A1 (de) * | 1991-02-08 | 1992-09-10 | Daido Metal Co Ltd | Lagermetall fuer gross-dimensionierte motoren |
DE4201793A1 (de) * | 1991-02-08 | 1992-10-22 | Daido Metal Co Ltd | Lagermetall fuer gross-dimensionierte motoren |
DE4231862A1 (de) * | 1991-10-02 | 1993-04-08 | Daido Metal Co Ltd | Metall-lager fuer grossmotoren |
DE4329654A1 (de) * | 1992-09-11 | 1994-03-17 | Daido Metal Co Ltd | Mehrschichtiges Gleitlager, das ausgezeichnete Anti-Abnutzungseigenschaften, insbesondere Anti-Reibverschleißeigenschaften, hat |
DE4328921A1 (de) * | 1992-09-28 | 1994-04-07 | Daido Metal Co Ltd | Gleitlagermaterial mit einer obersten Schicht, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber fressendem Verschleiß hat |
WO1999024629A1 (de) * | 1997-11-12 | 1999-05-20 | Ks Gleitlager Gmbh | Gleitlagerwerkstoff |
DE10134559A1 (de) * | 2001-07-16 | 2003-02-06 | Fraunhofer Ges Forschung | Verfahren zur Beschichtung von Bauteilen |
WO2004007809A2 (en) * | 2002-07-13 | 2004-01-22 | Dana Corporation | Plain bearing having an overlay alloy layer |
WO2005015037A1 (de) * | 2003-08-12 | 2005-02-17 | Federal-Mogul Wiesbaden Gmbh & Co. Kg | Schichtverbundwerkstoff für gleitlager, herstellung und verwendung |
WO2005015036A1 (de) * | 2003-08-12 | 2005-02-17 | Federal-Mogul Wiesbaden Gmbh & Co. Kg | Schichtverbundwerkstoff, herstellung und verwendung |
DE102004008633A1 (de) * | 2004-02-21 | 2005-09-08 | Ks Gleitlager Gmbh | Gleitlagerverbundwerkstoff |
WO2008014531A1 (de) * | 2006-08-02 | 2008-02-07 | Miba Gleitlager Gmbh | Gleitlack |
WO2014086767A1 (de) * | 2012-12-05 | 2014-06-12 | Ks Gleitlager Gmbh | Gleitlagerverbundwerkstoff |
DE112006000438B4 (de) | 2005-03-11 | 2021-08-26 | Iwis Motorsysteme Gmbh & Co. Kg | Verschleißverbesserte Steuerkette, Kettenglied und Kettenbolzen |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1775322C2 (de) * | 1968-02-12 | 1982-06-09 | Clevite Corp., Cleveland, Ohio | Mehrschichtiges Lagermaterial, dessen Vormaterial und Verfahren zur Herstellung des Vormaterials |
WO1986001840A1 (en) * | 1984-09-17 | 1986-03-27 | Eltech Systems Corporation | Protective coating |
DE3107384C2 (de) * | 1981-02-27 | 1986-05-07 | Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München | Verfahren zur Herstellung eines Bauteils mit einem galvanisch aus einem organischen Elektrolyten aufgebrachten Aluminium-Zink-Legierungsüberzug |
-
1987
- 1987-08-19 DE DE19873727591 patent/DE3727591A1/de not_active Ceased
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1775322C2 (de) * | 1968-02-12 | 1982-06-09 | Clevite Corp., Cleveland, Ohio | Mehrschichtiges Lagermaterial, dessen Vormaterial und Verfahren zur Herstellung des Vormaterials |
DE3107384C2 (de) * | 1981-02-27 | 1986-05-07 | Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München | Verfahren zur Herstellung eines Bauteils mit einem galvanisch aus einem organischen Elektrolyten aufgebrachten Aluminium-Zink-Legierungsüberzug |
WO1986001840A1 (en) * | 1984-09-17 | 1986-03-27 | Eltech Systems Corporation | Protective coating |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
J. Elektrochem. Soc. Vol. 134, No. 10(1987), S. 2425-2429 * |
Metall 6 (1982), S. 673-679 * |
Metalloberfläche 35 (1981), S. 218-221 * |
Cited By (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4201793C2 (de) * | 1991-02-08 | 1999-07-22 | Daido Metal Co Ltd | Lagermetall für groß-dimensionierte Motoren |
DE4201793A1 (de) * | 1991-02-08 | 1992-10-22 | Daido Metal Co Ltd | Lagermetall fuer gross-dimensionierte motoren |
DE4201761A1 (de) * | 1991-02-08 | 1992-09-10 | Daido Metal Co Ltd | Lagermetall fuer gross-dimensionierte motoren |
DE4231862A1 (de) * | 1991-10-02 | 1993-04-08 | Daido Metal Co Ltd | Metall-lager fuer grossmotoren |
DE4329654A1 (de) * | 1992-09-11 | 1994-03-17 | Daido Metal Co Ltd | Mehrschichtiges Gleitlager, das ausgezeichnete Anti-Abnutzungseigenschaften, insbesondere Anti-Reibverschleißeigenschaften, hat |
DE4328921A1 (de) * | 1992-09-28 | 1994-04-07 | Daido Metal Co Ltd | Gleitlagermaterial mit einer obersten Schicht, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber fressendem Verschleiß hat |
DE19750080A1 (de) * | 1997-11-12 | 1999-06-02 | Ks Gleitlager Gmbh | Gleitlagerwerkstoff |
US6379819B1 (en) | 1997-11-12 | 2002-04-30 | Ks Gleitlager Gmbh | Sliding bearing material |
WO1999024629A1 (de) * | 1997-11-12 | 1999-05-20 | Ks Gleitlager Gmbh | Gleitlagerwerkstoff |
DE10134559A1 (de) * | 2001-07-16 | 2003-02-06 | Fraunhofer Ges Forschung | Verfahren zur Beschichtung von Bauteilen |
DE10134559B4 (de) * | 2001-07-16 | 2008-10-30 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verfahren zur Beschichtung von Bauteilen, mit dem Verfahren herstellbare Dispersionsschichten und Verwendung |
US7174637B2 (en) | 2002-07-13 | 2007-02-13 | Dana Corporation | Bearings |
WO2004007809A2 (en) * | 2002-07-13 | 2004-01-22 | Dana Corporation | Plain bearing having an overlay alloy layer |
WO2004007809A3 (en) * | 2002-07-13 | 2004-04-15 | Dana Corp | Plain bearing having an overlay alloy layer |
US7455458B2 (en) | 2002-07-13 | 2008-11-25 | Mahle Engine Systems Ltd. | Bearings |
CN100470069C (zh) * | 2003-08-12 | 2009-03-18 | 联合莫古尔威斯巴登两合公司 | 用于滑动轴承的层状复合材料,其制备和应用 |
US7368046B2 (en) | 2003-08-12 | 2008-05-06 | Federal-Mogul Wiesbaden Gmbh & Co. Kg | Layered composite material for plain bearings, production and use thereof |
WO2005015036A1 (de) * | 2003-08-12 | 2005-02-17 | Federal-Mogul Wiesbaden Gmbh & Co. Kg | Schichtverbundwerkstoff, herstellung und verwendung |
CN100443753C (zh) * | 2003-08-12 | 2008-12-17 | 联合莫古尔威斯巴登两合公司 | 层状复合材料,其制备和应用 |
WO2005015037A1 (de) * | 2003-08-12 | 2005-02-17 | Federal-Mogul Wiesbaden Gmbh & Co. Kg | Schichtverbundwerkstoff für gleitlager, herstellung und verwendung |
US7575814B2 (en) | 2003-08-12 | 2009-08-18 | Federal-Mogul Wiesbaden Gmbh & Co. Kg. | Laminated composite material, production and use thereof |
DE102004008633A1 (de) * | 2004-02-21 | 2005-09-08 | Ks Gleitlager Gmbh | Gleitlagerverbundwerkstoff |
DE112006000438B4 (de) | 2005-03-11 | 2021-08-26 | Iwis Motorsysteme Gmbh & Co. Kg | Verschleißverbesserte Steuerkette, Kettenglied und Kettenbolzen |
WO2008014531A1 (de) * | 2006-08-02 | 2008-02-07 | Miba Gleitlager Gmbh | Gleitlack |
US8324138B2 (en) | 2006-08-02 | 2012-12-04 | Miba Gleitlager Gmbh | Anti-friction lacquer |
WO2014086767A1 (de) * | 2012-12-05 | 2014-06-12 | Ks Gleitlager Gmbh | Gleitlagerverbundwerkstoff |
CN105050809A (zh) * | 2012-12-05 | 2015-11-11 | Ks滑动轴承有限公司 | 滑动轴承复合材料 |
CN105050809B (zh) * | 2012-12-05 | 2018-08-21 | Ks滑动轴承有限公司 | 滑动轴承复合材料 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AT509867B1 (de) | Mehrschichtgleitlager mit einer antifrettingschicht | |
DE19852481C2 (de) | Schichtverbundwerkstoff für Gleitelemente und Verfahren zu seiner Herstellung | |
DE19728777C2 (de) | Schichtverbundwerkstoff für Gleitlager sowie Verfahren zur Herstellung von Lagerschalen | |
DE102007026832C5 (de) | Mehrschichtlager | |
EP1113180B1 (de) | Schichtverbundwerkstoff für Gleitlager | |
EP1654471B1 (de) | Schichtverbundwerkstoff für gleitlager, herstellung und verwendung | |
DE4036835C2 (de) | Durch Elektroplattieren hergestellter, aus einem Verbundstoff bestehender Film für Gleit- bzw. Schiebeelemente | |
EP2341257B1 (de) | Gleitschicht | |
EP1654470B2 (de) | Schichtverbundwerkstoff, herstellung und verwendung | |
AT509459B1 (de) | Antifrettingschicht | |
EP2902526B1 (de) | Mehrschichtgleitlager | |
DE3727591A1 (de) | Verfahren zur herstellung eines mehrschicht-gleitelementes und solchermassen hergestelltes mehrschicht-gleitelement | |
DE112009000730B4 (de) | Gleitlager | |
EP0921211A1 (de) | Schichtverbundwerkstoff für Gleitlanger mit bleifreier Gleitschicht | |
AT391742B (de) | Schichtwerkstoff fuer gleitlagerelemente mit antifriktionsschicht aus einem lagerwerkstoff auf aluminium-basis | |
DE4443375C2 (de) | Mehrschichtlager mit einer Kupfer-Blei-Legierung als Lagerschicht | |
DE69917867T2 (de) | Gleitlager | |
EP0018432B1 (de) | Mit einer verschleiss- und korrosionsfesten Wolframkarbid-Schutzschicht versehener Metallteil | |
EP2158343B1 (de) | Verfahren zur herstellung eines strukturiert beschichteten gleitelements und danach erhältliches gleitelement | |
WO2007060078A1 (de) | Verfahren zum herstellen einer kontaktgeeigneten schicht auf einem metallelement | |
DE69704421T2 (de) | Dünnwandige lager | |
DE102007049041A1 (de) | Gleitlager mit Gleit- und Einlaufschicht sowie dessen Herstellungsverfahren | |
AT505257B1 (de) | Verfahren zur herstellung einer bindeschicht für ein lagerelement | |
EP3064613B1 (de) | Schichtsystem mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8127 | New person/name/address of the applicant |
Owner name: GLYCO AG, 6200 WIESBADEN, DE |
|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8131 | Rejection |