ГОСТ ИСО 12301-95 Подшипники скольжения. Методы контроля геометрических показателей и показателей качества материалов

Последнее Обновление Март 14, 2019
< Назад

ГОСТ ИСО 12301-95 Подшипники скольжения. Методы контроля геометрических показателей и показателей качества материалов

Принявший орган: Госстандарт России

Дата введения 01.01.1997

Предисловие

     1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

     ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

     2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 28 ноября 1995 года

     За принятие проголосовали:

Наименование государства
Наименование национального органа
по стандартизации
Республика БелоруссияБелстандарт
Республика КазахстанГосстандарт Республики Казахстан
Республика УзбекистанУзгосстандарт
Республика УкраинаГосстандарт Украины
Российская ФедерацияГосстандарт России

     Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 12301-92 «Подшипники скольжения. Методы контроля геометрических показателей и показателей качества материалов»

     3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 14 марта 1996 г. N 169 межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 12301-95 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

     4 ВЗАМЕН ГОСТ 27673-88

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     Настоящий стандарт регламентирует методы контроля геометрии и качества материалов подшипников скольжения следующих типов:

     - металлические тонкостенные вкладыши по ГОСТ 28342*;
_______________

     * На территории Российской Федерации действует ГОСТ ИСО 3548-2002,

     - металлические тонкостенные фланцевые вкладыши по ГОСТ 28341*;

_______________
     * На территории Российской Федерации действует ГОСТ ИСО 3548-2002,

     - металлические толстостенные вкладыши (в том числе буртовые), изготовленные в форме вкладышей с соотношением 0,11;

     - свертные втулки по ГОСТ 27672;

     - сплошные металлические втулки (в том числе буртовые) однослойные и многослойные по ГОСТ 29201 с наружным диаметром до 230 мм;

     - втулки из термопластов (в том числе буртовые) с внутренним диаметром до 200 мм;

     - упорные кольца и прессованные биметаллические полукольца по ГОСТ 28801 и ГОСТ 29203 соответственно;

     - подшипники по ГОСТ 24833* из спекаемых материалов.

_______________
     * На территории Российской Федерации действует ГОСТ ИСО 2795-2001,

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

     В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

     ГОСТ 2.308-79 Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков и расположения поверхностей

     ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения

     ГОСТ 18282-88 Подшипники скольжения. Термины и определения
_______________

     * На территории Российской Федерации действует ГОСТ ИСО 4378-1-2001.

     ГОСТ 19300-86 Средства измерения шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры

     ГОСТ 24833-81 Втулки подшипников скольжения из спекаемых материалов. Типы и основные размеры

     ГОСТ 27672-88 Подшипники скольжения. Втулки свертные. Размеры, допуски и методы контроля

     ГОСТ 28341-89 Подшипники скольжения. Тонкостенные фланцевые вкладыши. Размеры, допуски и методы контроля

     ГОСТ 28342-89 Подшипники скольжения. Тонкостенные вкладыши. Размеры, допуски и методы их контроля

     ГОСТ 28801-90 Подшипники скольжения. Кольца упорные. Типы, размеры и допуски

     ГОСТ 29201-91 Подшипники скольжения. Втулки из медных сплавов

     ГОСТ 29202-91 Подшипники скольжения. Испытания на твердость металлических материалов для подшипников скольжения. Монометаллические подшипники

     ГОСТ 29203-91 Подшипники скольжения. Прессованные биметаллические упорные полукольца. Конструкция и допуски

     ГОСТ 29212-91 Подшипники скольжения. Испытания на твердость металлических материалов для подшипников скольжения. Многослойные подшипники

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

     В настоящем стандарте применяют определения терминов по ГОСТ 18282*.

     3.1 Качество подшипника скольжения

     Требования, предъявляемые к подшипниковому узлу, необходимые для выполнения ими своих функций. Функции зависят от области назначения подшипника.

     3.2 Метод контроля качества

     Метод, оборудование и последовательность действий, посредством которых оценивается качество подшипника скольжения.

     3.3 Показатели качества

     Характеристики подшипника, по которым судят о его качестве

     3.4 Контроль

     Проверка одного или более показателей качества подшипника скольжения на соответствие определенным требованиям.

     3.5 Вероятностная погрешность измерений

     Погрешность оценивается по формуле

 

где  - параметр распределения Стьюдента; =2 соответствует статистической неопределенности измерений =95%, для которой вероятность превышения данного значения составляет (1 )=0,05 (или 5%);

       - среднее квадратическое отклонение.

     Примечание — Погрешность, как правило, включена в данный допуск.

     3.6 Точки (сечения) измерений

     Оговоренные точки (сечения) измерений.

     Примечание — Выбор одних точек (сечений) не является препятствием при необходимости измерений в других местах.

     3.7 Допуск

     Диапазон допустимых значений размеров между верхним и нижним предельными размерами.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

     Обозначения и единицы измерения стандарта приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение
Наименование параметра
Выступание стыковочной кромки, мм
Измеренное изменение величины , мм
Расстояние до сечения измерений, мм
Расстояние между губками измерителя (микрометра, штангенциркуля и т.п.), мм
Расстояние между буртами, мм
Эффективная площадь сечения, мм
Ширина, мм
Неперпендикулярность торцов образующей наружной цилиндрической поверхности, мм
Диаметр контрольного измерительного блока, мм
Диаметр корпуса, мм
Диаметр бурта, мм
Диаметр сечения, перпендикулярного к стыку, в свободном состоянии, диаметр в свободном состоянии, мм
Внутренний диаметр, мм
Наружный диаметр, мм
Деформация сжатия под контрольной нагрузкой, мм
Контрольная нагрузка, Н
Контрольная нагрузка, приложенная к сжимающему упору, Н
Тангенциальная нагрузка в подшипнике после установки в корпусе, Н
Отклонение от параллельности плоскостей стыка относительно образующей наружной цилиндрической поверхности, мм
Высота, мм
Воспроизводимость, мкм
Толщина стальной основы, мм
Толщина втулки, мм
Уменьшенная толщина втулки, мм
Толщина фланца (бурта), мм
Общая толщина стенки, мм
Допуск, мм
Погрешность измерений, мм
, , …,
Значения отдельных измерений, мм
Максимальная деформация сжатия, мм
Минимальная деформация сжатия, мм
Тангенциальное напряжение, Н/мм
Коэффициент напряжения, Н/мм

5 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

     Показатели, предусмотренные настоящим стандартом, сведены в таблицу 2. Для удобства пользования они классифицированы и указаны области их применения.

     Последовательность приводимых показателей не связана с их важностью. Необходимость использования тех или иных показателей для контроля надежности и долговечности определяют по согласованию изготовителя с потребителем.

     Примечание — Ключ к обозначениям приведен в таблице 2.

Таблица 2

 
Тип подшипника
Номер пункта
Наименование показателя
Тонко-
стенные вкла-
дыши
Толсто-
стенные вкла-
дыши
Сверт-
ные втулки
Сплош-
ные металли-
ческие втулки
Втулки из термо-
пластов
Втулки из спечен-
ного мате-
риала
Упорные кольца
и полу-
кольца
6Геометрические показатели
6.1Толщина стенки
6.1.1Толщина стенки по заданным сечениям
+
+
+
+
+
6.1.2Толщина стенки в заданных точках
+
+
+
+
+
+
+
6.2Наружный диаметр
+
+
+
+
+
+
6.3Внутренний диаметр
+
+
+
+
+
+
6.4Ширина
+
+
+
+
+
+
6.5Фиксаторы
+
+
+
+
+
+
6.6Элементы подачи и распределения смазочного материала
+
+
+
+
+
+
6.7Шероховатость поверхности
+
+
+
+
+
+
6.8Выступание стыковочной кромки
+
6.9Распрямление вкладыша
+
+
6.10Отклонение от прямолинейности образующей поверхности скольжения
+
6.11Отклонение от параллельности плоскостей стыка
+
6.12Прилегание по посадочной поверхности
+
6.13Неперпендикулярность торцов
+
6.14Высота упорного полукольца
(+)
+
6.15Отклонение от взаимной параллельности торцов
(+)
+
6.16Диаметр фланца (бурта)
+
+
+
+
+
+
6.17Расстояние между фланцами (буртами)
+
+
+
+
+
6.18Толщина фланцев (буртов)
+
+
+
+
+
+
6.19Отклонение от перпендикулярности фланцев (буртов)
+
+
+
+
+
(+)
6.20Отклонения от правильной геометрической формы
6.20.1Отклонение от цилиндричности
(+)
+
(+)
6.20.2Торцовое биение упорной поверхности
(+)
+
+
(+)
6.20.3Отклонение от соосности и концентричности
+
+
+
+
7Показатели качества материалов
7.1Монометаллические материалы
7.1.1Твердость
+
+
7.1.2Состав
+
+
7.1.3Структура
+
+
7.2Многослойные материалы
7.2.1Свойства приработочного слоя
+
+
+
+
7.2.2Свойства антифрикционного слоя
+
+
+
+
7.2.3Свойства основы
+
+
+
+
7.2.4Прочность сцепления слоев
+
+
+
+
7.3Полимерные покрытия
7.3.1Свойства поверхностного слоя
+
(+)
7.3.2Свойства антифрикционного слоя
     
+
(+)
7.3.3Свойства основы
+
(+)
7.3.4Прочность сцепления слоев
+
(+)
7.4Термопласты
7.4.1Состав
+
7.4.2Структура
+
7.5Спеченные материалы
7.5.1Состав
+
7.5.2Структура
+
     Ключ:          Знак «+» означает, что показатель широко используют в данном типе подшипника.          Знак «(+)» (в скобках) означает, что показатель используют не всегда.
          Знак «-» означает, что показатель не относится к данному подшипнику.

6 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

     В данном стандарте приведены важные безразмерные характеристики качества подшипников. Если специально не оговаривается, то размерность принимается в миллиметрах.

     6.1 Толщина стенки  - по таблице 3.

Таблица 3

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные вкладышиВ соответствии
с рисунком 1
В соответствии с рисунком 2Устройство для измерения толщины стенки
Рисунок 1
Рисунок 2
     Примечание — Метод приемлем и для измерения скосов
     
Металлические толстостенные вкладышиВ соответствии
с рисунком 1
Измерения производят перпендикулярно к опорной поверхности (спинке вкладыша) в нескольких местах вдоль оси, используя сферические измерительные наконечники (рисунок 2)Устройство для измерения толщины стенки
Свертные втулкиВ соответствии
с рисунком 1
В соответствии с рисунком 2

     Примечание — Втулки могут иметь допустимые вмятины на опорной поверхности. В этом случае измерения проводят вне этих вмятин (ГОСТ 27672)

     При 8 мм или 150 мм метод испытаний подлежит согласованию между изготовителем и потребителем

     

Устройство для измерения толщины стенки
Сплошные металлические втулкиВ соответствии
с рисунком 1
В соответствии с рисунком 2

     Примечание — Толщина стенки также может быть измерена как разность между наружным и внутренним диаметрами  (6.2 и 6.3)
     

Устройство для измерения толщины стенки
Втулки из термопластовВ соответствии
с рисунком 1
В соответствии с рисунком 2Устройство для измерения толщины стенки
Втулки из спеченных материаловВ соответствии
с рисунком 1
В соответствии с рисунком 2Устройство для измерения толщины стенки
Упорные кольца и полукольцаИзмеряют расстояние между торцевыми поверхностями кольца (рисунок 3)      
            Рисунок 3
Измерения проводят параллельно оси с помощью сферических щупов (рисунок 4)
     

 Рисунок 4
Устройство для измерения толщины стенки

     6.1.1 Толщина стенки по заданным сечениям — по таблице 4.

Таблица 4     

Применя-
емость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Метал-
лические тонкос-
тенные вкладыши
В соответствии
с рисунком 5
          


1 — фаска;
2 — сечение измерений

Рисунок 5

     Примечание — Расстояние  измеряют от торцевой поверхности до контролируемых участков

Вкладыш или втулку измеряют непрерывно по одной, двум или трем кольцевым контролируемым сечениям
(рисунок 5).

     Примечание —
Положение контролируемых сечений выбирают так, чтобы обойти канавки, смазочные отверстия и т.п.

Устройство для измерения толщины стенки
Метал-
лические толстос-
тенные вкладыши
В соответствии с рисунком 6.

     Примечание — Расстояние =6 до контролируемых участков — от торцовой поверхности вкладыша
     

             

Рисунок 6
Размеры вкладышей контролируют по двум оговоренным сечениям
(рисунок 6).

     Примечания
      1 При 25 метод испытаний по согласованию между изготовителем и потребителем.
     
2 Возможно изменение  положения контролируемых участков, чтобы обойти канавки и т.п
     

Устройство для измерения толщины стенки.

Значения параметров устройства
     

         
 

Втулки из термо-
пластов
В соответствии
с рисунком 7.     Примечание — Расстояние =1,5 до контролируемых участков — от торцовой поверхности втулки
     


Рисунок 7
Втулку контролируют по одному, двум или трем оговоренным сечениям в соответствии с рисунком 7.

     Примечание —
Возможно изменение положения контролируемых участков, чтобы обойти канавки и т.п.

Устройство для измерения толщины стенки.
     
Значения параметров устройства
     

     6.1.2 Толщина стенки в заданных точках — по таблице 5.

Таблица 5

Применя-
емость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные вкладыши

Свертные втулки

Сплошные металлические втулки

Толщина стенки в заданных точках     Примечание — Положение контролируемых точек выбирают вне расположения канавок и т.п.     Устройство для измерения толщины стенки
Металлические толстостенные вкладышиТолщина стенки в заданных точках по согласованию между изготовителем и потребителем     Примечание — Положение контролируемых точек выбирают вне расположения канавок и т.п.Микрометр для измерения по наружным поверхностям с индикатором часового типа
Втулки из термопластовТолщина стенки в заданных точках     Примечание — Положение контролируемых точек выбирают вне расположения канавок и т.п.Микрометр для измерения по наружным поверхностям с индикатором часового типа
Втулки из спеченных материаловУстройство для измерения толщины стенки
Упорные кольца и полукольцаТолщина стенки в заданных точках ( ) на контролируемых участках на расстоянии  от внутреннего диаметра упорного кольца в соответствии с рисунком 8          
     

Упорное полукольцо =80°

Упорное полукольцо =120°

Рисунок 8

     

Измерения производят по точкам, указанным на рисунке 8.     Примечание — Положение контролируемых точек выбирают вне канавок и т.п., конструктивных элементовМикрометр для измерения по наружным поверхностям с индикатором часового типа

Устройство для измерения толщины стенки

Значения параметров устройства
     

     6.2 Наружный диаметр  - по таблице 6.

Таблица 6

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Металлические толстостенные вкладышиНаружный диаметр в свободном состоянии определяют как среднее арифметическое значение по двум измерениям  (рисунок 9)
     
     

Рисунок 9
Измерения в радиальном направлении, нормальном двум параллельным плоским поверхностям измерительных щупов (рисунок 10)
     
     

Рисунок 10

     

Измерительное устройство

Установочное устройство

Погрешность измерения ±10% поля допуска на наружный диаметр

Сплошные металлические втулки

Втулки из термопластов

Втулки из спеченных материалов

Наружный диаметр втулки в свободном состоянии определяют как среднее арифметическое значение, по крайней мере, по трем измерениям (рисунок 11)
     
     


Рисунок 11
Измерения в радиальном направлении, нормальном двум параллельным плоскостям измерительных щупов (рисунок 10)Измерительное устройство

Микрометр

Установочное устройство

Погрешность измерения ±10% поля допуска на наружный диаметр

Упорные кольца и полукольцаНаружный диаметр в свободном состоянии, измеренный по наружным торцовым кромкам (рисунок 12)
     


Рисунок 12
Измерения в радиальном направлении, перпендикулярном к плоскостям двух щупов измерительного устройства.

     Примечание — Измерения должны учитывать наличие таких конструктивных элементов как фаски

Универсальное измерительное оборудование

Погрешность измерения ±10% поля допуска на наружный диаметр

     6.3 Внутренний диаметр  - по таблице 7.

Таблица 7

Применя-
емость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Метал-
лические толсто-
стенные вкладыши
Внутренний диаметр вкладыша с цилиндрической рабочей поверхностью в свободном состоянии как среднее арифметическое значение по двум измерениям (рисунок 13)

     

     

Рисунок 13
Измерения в радиальном направлении в точках касания со сферическими щупами измерительного инструмента (рисунок 14).

     Примечания

1 Внутренний диаметр может быть также измерен как разность между наружным диаметром и толщиной стенки ( ),  определенными в соответствии с 6.1 и 6.2

2 Измерения должны проводить вне конструктивных элементов типа смазочных карманов и т.п.
     
     

Рисунок 14

     

Измерительный инструмент со сферическими щупами радиусом (3±0,2) мм

Установочное устройство

Погрешность измерений ±10% поля допуска на внутренний диаметр

Свертные втулкиВнутренний диаметр в сжатом состоянии (рисунок 15)
     
     

Рисунок 15
Измерения в радиальном направлении, инструментом со сферическими щупами (рисунок 16).
     
Примечание — Внутренний диаметр может быть также измерен как разность между внутренним диаметром и толщиной стенки ( ), определенными в соответствии с 6.1 и 6.2

     


Рисунок 16
Устройство с установочным отверстием (контакт по двум или трем точкам)

Воздушный манометр с регулировочным устройством

Измерительный инструмент

Значения параметров устройства
     

     
     

Сплошные металли-
ческие втулкиВтулки из спеченных материалов
Внутренний диаметр в свободном состоянии определяют как среднее арифметическое значение по двум измерениям (рисунок 17)     


Рисунок 17

     

Измерения в радиальном направлении инструментом со сферическими щупами (рисунок 16)Устройство с установочным отверстием (контакт по двум или трем точкам)Воздушный манометр с регулировочным устройствомКалибр-пробкаЗначения параметров устройства в таблице 7 для свертных втулок
Втулки из термо-
пластов
Внутренний диаметр в запрессованном состоянии измеряют как среднее арифметическое значение, по крайней мере, двух измерений (рисунок 15)Измерения в радиальном направлении инструментом со сферическими щупами (рисунок 16).     Примечания1 Втулку запрессовывают последовательно в два калибра-кольца, один из которых соответствует максимальному размеру, а другой — минимальному размеру поля допуска на установочное отверстие.При запрессовке в калибр-кольцо с минимальным размером внутренний диаметр втулки не должен быть меньше нижнего отклонения. При запрессовке в калибр-кольцо с максимальным размером внутренний диаметр втулки не должен превышать верхнего отклонения.2 Втулки с двумя буртами измеряют с помощью разрезного калибра-кольца
     
Устройство с установочным отверстием (контакт по двум или трем точкам)Воздушный манометр с регулировочным устройствомКалибр-кольцоЗначения параметров устройства указаны выше для свертных втулок.     Примечание — Рекомендуется использовать измерительные приборы, пригодные для отверстий втулок с отклонениями от цилиндрической формы. Ширина калибра-кольца должна превышать ширину втулки.Предельное отклонение для калибра-кольца ± IT3 по ГОСТ 2.308
Упорные кольца и полукольцаВнутренний диаметр в свободном состоянии между внутренними торцовыми кромками (рисунок 18)
     

Рисунок 18
Измерения в направлении, перпендикулярном к радиальному.     Примечание — Учитывать фаски и т.п.Конструктивные элементыУниверсальное измерительное оборудованиеПогрешность измерений ±10% поля допуска на внутренний диаметр

     6.4. Ширина  - по таблице 8.

Таблица 8

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные и толстостенные вкладышиСвертные втулкиСплошные металлические втулки

Втулки из термопластов

Втулки из спеченных материалов

Расстояние между торцовыми поверхностями в любой точке в осевом направлении (рисунок 19)
     


Рисунок 19
Измерение между двумя плоскими и параллельными щупами измерительного устройства     Примечание — Буртовые подшипники можно изготавливать из радиальных подшипников и упорных колец; способ контроля в этом случае подлежит согласованию между изготовителем и потребителемИзмерительное устройствоУниверсальное измерительное оборудованиеПогрешность измерений ±10% поля допуска на длину вкладыша

     6.5 Фиксаторы — по таблице 9

Таблица 9

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные и толстостенные вкладышиСвертные втулкиСплошные металлические втулкиВтулки из термопластовУпорные кольца и полукольцаЭлементы, фиксирующие положение вкладыша, втулки или упорного кольца и полукольца (рисунки 20-25)
     


Рисунок 20                      Рисунок 21

Рисунок 22                Рисунок 23

Рисунок 24                     Рисунок 25
Универсальные методы измеренийИзмерительное устройствоУниверсальное измерительное оборудованиеПогрешность измерений ±10% поля допуска на размерКалибры

     6.6. Элементы подачи и распределения смазочного материала — по таблице 10.

Таблица 10

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные и толстостенные вкладышиСвертные втулки        Сплошные металлические втулки

Втулки из термопластов

Упорные кольца и полукольца

Размеры элементов подачи и распределения смазочного материала во вкладыше, втулке и упорном кольце в соответствии с рисунками 26-28Значения параметров — по ГОСТ 27672, ГОСТ 28342, ГОСТ 28801, ГОСТ 29203          

1 — смазочный карман; 2 — смазочная канавка; 3 — смазочное отверстие
Рисунок 26

1 — смазочная канавка;
2 — смазочное отверстие

Рисунок 27


1 — смазочная канавка;
2 — смазочный карман

Рисунок 28

Универсальные методы измеренийИзмерительное устройствоУниверсальное измерительное оборудованиеПогрешность измерений ±10% поля допуска на размерКалибры

     6.7 Шероховатость поверхности — по таблице 11.

Таблица 11

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные и толстостенные вкладышиСвертные втулкиШероховатость поверхности в соответствии с ГОСТ 2789В соответствии с ГОСТ 2789Универсальное измерительное оборудование

Радиус щупа в соответствии с ГОСТ 19300: (0,005±0,001) мм, базовая длина — 0,8 мм.

     Примечание —
В необходимых случаях может быть использован иной радиус

Сплошные металлические втулкиВтулки из термопластовУпорные кольца и полукольцаДефекты поверхности, образуемые при производстве и транспортировке.     Примечание — Дефекты можно отнести к значительным или незначительным в зависимости от их характераЗначительные дефекты:- трещины,- заусенцы,- наволакивание материала,- выступы.Незначительные дефекты:- пятна,- следы калибров,- царапины и т.п.Визуальный контрольНевооруженный глазУвеличительное стеклоБинокулярный микроскопМикроскопУстройство для контроля поверхности

Профилометр

     6.8 Выступание  (длина развертки) — по таблице 12.

Таблица 12

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные вкладышиДлина развертки вкладыша

Длина развертки вкладыша от одной до другой стыковочной кромки.
     
Выступание

Размер , на который выступает вкладыш над базовой плоскостью контрольного измерительного блока с заданным диаметром  при прижатии его контрольной нагрузкой  (рисунок 29).

     Примечание — На практике базовая плоскость служит в качестве основы для измерения  (рисунок 29)

Метод обеспечивает точность по ГОСТ 28341 и ГОСТ 28342Метод АДля 200Выступание —          

1 — базовая плоскость;
2 — контрольный блок

Рисунок 29

Метод В

Для 200

При 500, метод подлежит согласованию между изготовителем и потребителем

Контрольная нагрузка  должна быть приложена к каждой из двух кромок вкладыша.

Выступание —      


Рисунок 30
Параметры устройства в соответствии с ГОСТ 28341 и ГОСТ 28342.

     Примечание — Кроме того может быть использован комплекс измерительных средств с параметрами, отличающимися от приведенных в ГОСТ 28341 и ГОСТ 28342 при условии, что точность измерения будет отвечать требованиям к точности по ГОСТ 28341 и ГОСТ 28342

     6.9 Распрямление вкладыша — по таблице 13.

Таблица 13

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные и толстостенные вкладышиРазмер, на который свободный размер  вкладыша, измеренный по торцам стыка, превышает номинальный диаметр  (рисунок 31)      


Рисунок 31
Измерения в направлении, перпендикулярном к радиальному (рисунок 32)      
     


Рисунок 32
МикрометрУстройство для выпрямленияЗначения параметров устройства для металлических тонкостенных вкладышей      

     

Значения параметров устройства для металлических толстостенных вкладышей     
     
Наружный диаметр  
Контро-
льная нагрузка (контро-
льный упор) , Н
Предельная относи-
тельная погрешность измерений
До 325 включ.*
2,5 max
±0,012
     * При 325 мм метод испытаний и оборудование выбирают по согласованию с заказчиком (основным  потребителем)

     6.10 Отклонение от прямолинейности образующей поверхности скольжения — по таблице 14.

Таблица 14

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные вкладышиОтклонение от прямолинейности образующей поверхности скольжения в осевом направлении (рисунок 33)     
     

Рисунок 33
Измеряют в соответствии с рисунком 34.     Примечания1 Метод применим для 150 мм, при 150 мм метод выбирают по согласованию с заказчиком (основным потребителем).2 Если используют выталкиватель, то сечение измерений должно отступать на 3-5 мм от контролируемого участка.Измеряют при приложении тангенциальной нагрузки.3 Расчет тангенциальной нагрузки  приведен в приложении А     
          

1 — контрольный блок; 2 — выталкиватель;
3 — сечение измерений
Рисунок 34
Устройство для измерения выступанияКонтрольный блокУстройство для измерения линейности

     6.11 Отклонение от параллельности плоскостей стыка относительно образующей наружной цилиндрической поверхности  - по таблице 15.

Таблица 15

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные вкладышиОтклонение от параллельности плоскостей стыка в осевом направлении (рисунки 35 и 36)     
     

Рисунок 35

Рисунок 36
По согласованию с заказчиком (основным потребителем)Оборудование
по согласованию с заказчиком (основным потребителем)

     6.12 Прилегание по посадочной поверхности — по таблице 16.

     Таблица 16

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные вкладышиСтепень прилегания наружной цилиндрической поверхности подшипников к постели контрольного блока под контрольной нагрузкой Визуальная оценкаУстройство для измерения выступания вкладышаКонтрольный блокКонтроль пятна по краске

     6.13 Неперпендикулярность торцов образующей наружной цилиндрической поверхности  - по таблице 17.

Таблица 17

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Свертные втулкиНеперпендикулярность торцов образующей наружной цилиндрической поверхности (рисунок 37)
     
     

Рисунок 37
По согласованию с заказчиком (основным потребителем)Универсальное измерительное оборудованиеПогрешность измерений ±10% поля допуска на длину

     6.14 Высота упорного полукольца  - по таблице 18.

Таблица 18

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Упорные кольца и полукольцаВысота кольца, измеренная над плоскостями разъема в свободном состоянии (рисунок 38)


Рисунок 38
Измерения производят в радиальном направлении между двумя плоскими и параллельными щупами измерительного инструментаИзмерительное устройство

Погрешность измерений ±10% поля допуска на высоту

     6.15 Отклонение от взаимной параллельности торцов — по таблице 19.

Таблица 19

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Упорные кольца и полукольцаОтклонение от взаимной параллельности двух торцов относительно друг другаКонтролируют прохождение кольца между двумя плоскими параллельными поверхностями калибра при заданном расстоянии  между ними (рисунок 39)     
     Кольца должны проходить через калибр под действием собственной массы.     Примечание — Метод имеет ограничение по массе, наружному диаметру и толщине кольца    
     

1 — масса (вес кольца); 2 — калибр;
3 — упорное кольцо

Рисунок 39

Калибр

     6.16 Диаметр фланца (бурта)  - по таблице 20.

Таблица 20

Приме-
няемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные вкладышиДиаметр вкладыша в постели, измеренный по фланцу (бурту) в соответствии с рисунками 40, 41    
     

Рисунок 40

Рисунок 41

     

Измерения проводят в радиальном направлении между двумя плоскими и параллельными щупами измерительного прибораУниверсальное измерительное оборудование

Погрешность измерений ±10% поля допуска на диаметр фланца (бурта)

Металлические толстостенные вкладышиДиаметр вкладыша, измеренный по фланцу (бурту) в свободном состоянии, определяемый по формуле Измерения проводят в радиальном направлении между двумя плоскими и параллельными щупами измерительного прибораУниверсальное измерительное оборудование

Погрешность измерений ±10% поля допуска на диаметр фланца (бурта)

Свертные втулки

Сплошные металлические втулки

Втулки из спеченных материалов

Диаметр втулки по фланцу (бурту) в сжатом состоянии (рисунок 42)     
     

Рисунок 42
Измерения проводят в радиальном направлении между двумя плоскими и параллельными щупами измерительного прибораУниверсальноеизмерительное оборудованиеПогрешность измерений ±10% поля допуска на диаметр фланца (бурта)

     6.17 Расстояние между фланцами (буртами)  - по таблице 21.

Таблица 21

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные вкладыши

Металлические толстостенные вкладыши

Расстояние в осевом направлении между фланцами (буртами) в свободном состоянии (рисунок 43)
     
     

Рисунок 43
Измерения в осевом направлении между двумя плоскими и параллельными щупами измерительного прибора

По согласованию с заказчиком (основным потребителем) можно использовать другой метод, но измерения должны проводить в точках, обозначенных на рисунке 44

     


Рисунок 44

     

НутрометрМикрометрУниверсальное измерительное оборудованиеПогрешность измерений ±10% поля допуска на расстояние между фланцами (буртами)
Свертные втулкиСплошные металлические втулкиВтулки из термопластовРасстояние между фланцами (буртами) в осевом направлении (рисунок 45)     
     

Рисунок 45
Измерения в осевом направлении между двумя плоскими и параллельными щупами измерительного прибораПо согласованию с заказчиком (основным потребителем) можно использовать другой метод, но измерения следует проводить в точках, обозначенных на рисунке 46
     


Рисунок 46
НутрометрКалибр-скобаУниверсальное измерительное оборудованиеПогрешность измерений ±10% поля допуска на расстояние между фланцами (буртами)

     6.18 Толщина фланцев (буртов)  - по таблице 22.

Таблица 22

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные и толстостенные вкладышиСвертные втулкиСплошные металлические втулкиВтулки из термопластовВтулки из спеченных материаловРасстояние между наружной и внутренней поверхностями фланца (бурта) в осевом направлении (рисунки 47, 48)
     


Рисунок 47

Рисунок 48
Универсальные методы измеренийТочки измерения в соответствии с рисунком 44 (вкладыши) и рисунком 46 (втулки).      Примечание — Измерения проводят вне смазочных канавок, карманов и т.п.Измерительное устройствоМикрометр со сферическими щупами радиусом (3±0,2) ммПогрешность измерений ±10% поля допуска на толщину фланца (бурта)

     6.19 Отклонение от перпендикулярности фланцев (буртов) — по таблице 23.

Таблица 23

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристикой
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические тонкостенные и толстостенные вкладышиСвертные втулкиСплошные металлические втулкиВтулки из термопластовВтулки из спеченных материаловОтклонение от перпендикулярности фланца (бурта) в осевом направлении относительно наружной поверхности (рисунки 49, 50).     Примечание — Базой для подшипников скольжения из спеченных материалов является поверхность скольжения     
     

Рисунок 49

Рисунок 50

    

По согласованию с заказчиком (основным потребителем)По согласованию с заказчиком (основным потребителем)

     6.20 Отклонения от правильной геометрической формы

     6.20.1 Отклонения от цилиндричности — по таблице 24.

Таблица 24

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Сплошные металлические втулкиОтклонение от цилиндричности наружной поверхности в осевом направлении (рисунок 51)     
     

Рисунок 51
Отклонение от цилиндричности измеряют в направлении, перпендикулярном к оси (рисунок 52).    Примечания1 При оценке отклонения от цилиндричности — конусность, выпуклость и т.п. также включают в измерения. При этом показание индикатора принимают равным удвоенному отклонению от цилиндричности.2 Кроме оговоренных случаев, положение точек измерения то же, что и при контроле сплошных металлических втулок (6.1.1)     
     

Рисунок 52
Универсальное измерительное оборудованиеИндикатор со стойкой и установочная призмаЗначения радиуса измерительного щупа в таблице 4 для втулок из термопластовПогрешность измерений ±10% поля допуска цилиндричности

     6.20.2 Торцевое биение упорной поверхности — по таблице 25.

Таблица 25

Применяемость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/
сущность измерений
Оборудование
Сплошные металлические втулки

Втулки из термопластов

Втулки из спеченных материалов

Торцевое биение поверхности в осевом направлении наружного диаметра (база отсчета) (рисунок 53).
      
     Примечание — Базой для подшипников из спеченных материалов является поверхность скольжения
     


Рисунок 53

    

Торцевое биение поверхности измеряют на расстоянии  от оси (рисунок 54)
     


Рисунок 54
Универсальное измерительное оборудование

Специальное контрольное устройство

Погрешность измерений ±10% поля допуска торцевого биения

     6.20.3 Отклонение от соосности и концентричности — по таблице 26.

Таблица 26

Применя-
емость
Определение измеряемой геометрической характеристики
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
Металлические толстостенные вкладышиОтклонение от соосности наружной и внутренней поверхностей (рисунок 55)
     


Рисунок 55
По согласованию с заказчиком (основным потребителем).     Примечание — Отклонения, связанные с несоосностью и эксцентричностью, должны быть в поле допуска на толщину стенкиПо согласованию с заказчиком (основным потребителем)
Сплошные металлические втулки

Втулки из спеченных материалов

Отклонение от соосности наружной и внутренней поверхностей (рисунок 56).
     
Примечание — Наружный и внутренний диаметры втулки можно поочередно использовать как базовые
     
     

Рисунок 56

     

Кроме специально оговоренных случаев, предусматривают непрерывное измерение положения по радиальной поверхности в заданных местах вдоль оси в соответствии с 6.1.1, для контроля сплошных металлических втулок (рисунки 57, 58)     


Рисунок 57

Рисунок 58
Специальное контрольное оборудованиеПогрешность измерений ±10% поля допускаПогрешность измерений отклонения от концентричности калибра не более 10% поля допуска отклонения от концентричности втулки
Втулки из термопластовОтклонение от соосности наружной и внутренней поверхностей (рисунок 59)
     


Рисунок 59
Кроме специально оговоренных случаев предусматривают непрерывное измерение положения по радиальной поверхности в заданных местах вдоль оси в соответствии с 6.1.1, для контроля втулок из термопластов (рисунок 60)
     


1 — калибр-кольцо; 2 — втулка

Рисунок 60

Специальное измерительное устройство с кольцевым калибром (втулка вставлена в кольцевой калибр).Радиус щупа измерительного устройства =(3±0,2) ммПогрешность измерений ±10% поля допуска на погрешность установкиПогрешность отклонения от концентричности калибра не более 10% поля допуска на погрешность отклонения от концентричности втулки

7 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОДШИПНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

     В разделе регламентируют наиболее важные показатели качества подшипниковых материалов, необходимых для оценки качества подшипников.

     Примечание — Область применения показателей для определенных типов подшипников в таблице 2.

     Пример конструкции типового многослойного тонкостенного вкладыша приведен на рисунке 61.

     

1 — стальная основа; 2 — подшипниковый слой; 3 — промежуточный слой; 4 — приработочный слой;

5 — защитный слой

Рисунок 61

     7.1 Монометаллические материалы — по таблице 27.

Таблица 27

Показатели качества материалов
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
7.1.1 ТвердостьИзмерения твердости в соответствии с ГОСТ 29202Твердомер
7.1.2 СоставМетоды химического и/или физического анализаПодлежит согласованию с заказчиком (основным потребителем)
7.1.3 СтруктураУниверсальные методы анализа микрошлифовМикроскоп и др.

     7.2 Многослойные металлические материалы — по таблице 28.

Таблица 28

Показатели качества материалов
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
7.2.1 Свойства приработочного слоя
7.2.1.1 ТолщинаНеразрушающие методыМетод обратного бетарассеянияУниверсальное измерительное оборудование
7 2.1.2 СоставМетоды химического и/или физического анализаПодлежит согласованию с заказчиком (основным потребителем)
7.2.1.3 ТвердостьИзмерение твердости в соответствии с ГОСТ 29212Прибор для измерения твердости
7.2.2 Свойства подшипникового слоя
7.2.2.1 ТолщинаМетод магнитодефектоскопииМагнитодефесктоскоп
7.2.2.2 СоставМетоды химического и/или физического анализаПодлежит согласованию с заказчиком (основным потребителем)
7.2.2.3 СтруктураМетоды анализа микроструктуры подлежат согласованию с заказчиком (основным потребителем)Микроскоп
7.2.3 Свойства основы
7.2.3.1 СоставМетоды химического и/или физического анализаПодлежит согласованию с заказчиком (основным потребителем)
7.2.3.2 ТвердостьИзмерение твердости в соответствии с ГОСТ 29212Твердомер
7.2.4 Прочность сцепления слоев
7.2.4.1 Прочность сцепления подшипникового слоя со стальной основойМетод должен соответствовать типу материала, марке стали и толщине слоевЕдиный унифицированный метод отсутствуетВыбор метода определяется конкретными объектами контроляИспытания включают:- При толщине заливки менее 2:а) метод вырезания и отслаивания для сплавов на основе алюминия;б) метод отслаивания при изгибе для сплавов на основе меди;в) метод резкого изгиба для всех видов сплавов;г) испытания на усталость для всех сплавов;д) неразрушающую ультразвуковую дефектоскопию — оловянные и свинцовые сплавы.- При толщине более или равной 2:

а) методы а-д, указанные выше;б) неразрушающую ультразвуковую дефектоскопию — свинцовые и оловянные сплавы.     Примечание — Нарушения сцепления по краям антифрикционного слоя могут быть обнаружены визуально или по прониканию краски;
в) разрушающие испытания — все сплавы;г) неразрушающие пенетрационные методы

Соответствующее принятому методу
7.2.4.2 Прочность сцепления приработочного слоя с антифрикционным слоемУнифицированный метод отсутствуетМетоды, используемые на практике, обычно являются разрушающими и включают испытания типа «липкой ленты»

     7.3 Полимерные покрытия — по таблице 29.

Таблица 29

Показатели качества материалов
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
7.3.1 Свойства приработочного слоя покрытия
7.3.1.1 ТолщинаПолировка (визуальная оценка)
7.3.1.2 СоставМетоды химического и/или физического анализаПо согласованию с заказчиком (основным потребителем)     
7.3.2 Свойства защитного слоя    
7.3.2 1 ТолщинаПо согласованию с заказчиком (основным потребителем)
7.3.2.2 СоставМетоды химического и/или физического анализаПо согласованию с заказчиком (основным потребителем)
7.3.2.3 СтруктураМикроструктурный анализ методами, согласованными с заказчиком (основным потребителем)Микроскоп
7.3.3 Свойства основы
7.3.3.1 СоставМетоды химического и/или физического анализаПо согласованию с заказчиком (основным потребителем)
7.3.3.2 ТвердостьИспытания на твердость в соответствии с ГОСТ 29212Прибор для измерения твердости
7.3.4 Прочность сцепления слоев
7.3.4.1 Прочность сцепления подшипникового слоя со стальной основойМетод должен соответствовать типу материала и толщине слоевЕдиный унифицированный метод отсутствуетВыбор метода зависит от конкретных условий производства, характеристик материалов и технологий соединения слоевИспользуют методы:а) метод вырезания и отслаивания;б) изгиба;в) скалывания.Соответствующее принятому методу

     7.4 Термопласты — по таблице 30.

Таблица 30

Показатели качества материалов
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
7.4.1 СоставМетоды химического и/или физического анализаПо согласованию с заказчиком (основным потребителем)
7.4.2 СтруктураУниверсальные методы микроанализаМикроскоп и др.

     7.5 Спеченные материалы — по таблице 31

Таблица 31

Показатели качества материалов
Методы испытаний/ сущность измерений
Оборудование
7.5.1 СоставМетоды химического и/или физического анализаПо согласованию с заказчиком (основным потребителем)
7.5.2 СтруктураУниверсальные методы микроанализаМикроскоп и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) РАСЧЕТ ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

     А.1 Пример расчета тангенциальной нагрузки  на подшипник без буртов

     А.1.1 Технические данные

     Заказчик:____________________________________

     Партия N: ___________________________________

     Тип двигателя: _______________________________

     Тип подшипника: шатунный подшипник без бурта

     Антифрикционный сплав: G-CuPb24Sn (ГОСТ 28813)

     Материал корпуса: сталь

     Диаметр корпуса : 64 мм

     Толщина стенки : 1,990-2,000 мм

     Толщина стального слоя : 1,5 мм

     Толщина слоя антифрикционного подшипникового сплава : 0,5 мм

     Ширина подшипника : 25 мм

     Контрольная нагрузка : 4500 Н (метод А)

     A.1.2 Расчетное снижение толщины подшипникового слоя относительно стальной основы

     Сталь/свинцовый сплав; сталь/оловянный сплав:  мм (нет снижения).
_________________
     * Не требуется в данном случае.

     Сталь/медный сплав: =0,25 мм.

     Сталь/алюминиевый сплав:  мм.
_________________
     * Не требуется в данном случае.

     А.1.3 Площадь эффективного поперечного сечения

     Площадь эффективного поперечного сечения  - при расчетах используют формулы:     

где  - снижение толщины стенки (т.е. ).

 мм.

     Следовательно, для данной толщины стенки 1,75 мм

 мм .

     А.1.4 Деформация сжатия под контрольной нагрузкой

     Деформацию сжатия под контрольной нагрузкой  рассчитывают по формуле

 мм.

     А.1.5 Выступание

   В соответствии с рисунком =0,040-0,070 мм.

     Допуск на выступание =0,030 мм.

     А.1.6 Деформация сжатия

     Примечание — Если диаметр постели контрольного блока превышает наибольший диаметр корпуса, то  увеличивают на это значение.

     Минимальную деформацию сжатия  рассчитывают по формуле

 мм,

где  - минимальное выступание.

     Максимальную деформацию сжатия  рассчитывают по формуле

 мм,

где  - поле допуска на диаметр корпуса .

     А.1.7 Тангенциальная нагрузка

(рисунок A.1).

1 — шатунный подшипник; 2 — коренной подшипник

Рисунок А.1

     Коэффициент напряжения  определяют по диаграмме рисунка А.1.
     

 Н/мм .

     Используя это значение , минимальное и максимальное, тангенциальное напряжение вычисляют по формулам:

 Н/мм ,

 Н/мм .

     Среднюю тангенциальную нагрузку  вычисляют по формуле

 Н.

     А.2 Пример расчета тангенциальной нагрузки  на подшипник с буртом

     А.2.1 Технические данные

     Заказчик: ____________________________________

     Партия N: ____________________________________

     Тип двигателя: ________________________________

     Тип подшипника: коренной подшипник с буртом

     Антифрикционный сплав: G-CuPb24Sn (ГОСТ 28813)

     Материал корпуса: серый чугун

     Диаметр корпуса : 110 мм

     Толщина стенки : 3,455 мм

     Толщина стальной основы : 3 мм

     Толщина слоя антифрикционного подшипникового сплава : 0,5 мм

     Толщина бурта стальной основы : 3 мм

     Диаметр бурта : 128 мм

     Ширина подшипника : 39,82 мм

     Расстояние между буртами : 33 мм

     Контрольная нагрузка : 18000 Н (метод А)

     А.2.2 Расчетное снижение толщины подшипникового слоя относительно стальной основы

     Сталь/свинцовый сплав; сталь/оловянный сплав:  мм (нет снижения).
________________

     * Не требуется в данном случае.

     Сталь/медный сплав:  мм

     Сталь/алюминиевый сплав:  мм.

________________
     * Не требуется в данном случае.

     А.2.3 Площадь эффективного поперечного сечения

     Площадь эффективного поперечного сечения  - при расчетах используют формулу

где  - снижение толщины стенки (т.е. )

 мм

     Следовательно, для данной реальной толщины стенки 3,25 мм

 мм .

     Для определения коэффициента напряжения  по диаграмме рисунка A.1, эффективную толщину стенки (подшипника и бурта)  рассчитывают по формуле

 мм.

     А.2.4 Деформация сжатия под контрольной нагрузкой

     Деформацию сжатия под контрольной нагрузкой  рассчитывают по формуле

 мм.

     A.2.5 Выступание

     В соответствии с рисунком =0,050-0,080 мм.

     Допуск на выступание =0,030 мм.

     А.2.6 Деформация сжатия

     Примечание — Если диаметр постели контрольного блока превышает наибольший диаметр корпуса, то  увеличивают на это значение.

     Минимальную деформацию сжатия  рассчитывают по формуле

 мм.

     Максимальную деформацию сжатия  рассчитывают по формуле

 мм,

где  - поле допуска на диаметр корпуса .

     А.2.7 Тангенциальная  нагрузка

(рисунок А.1)

     Коэффициент напряжения  определяют по диаграмме рисунка A.1

 Н/мм .

     Используя это значение , минимальное и максимальное тангенциальное напряжение вычисляют по формулам:

 Н/мм ,

 Н/мм .

     
     Таким образом среднюю тангенциальную нагрузку вычисляют по формуле

 Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) .БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

     ГОСТ 28813-90 Подшипники скольжения. Металлические многослойные материалы для тонкостенных подшипников скольжения

_______________________________________________________

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
Номер телефона без знака «+», например «79876543210». На указанный номер будет выслан код подтверждения.

*
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с "Пользовательским соглашением".
Генерация пароля