Повышение физико-механических и эксплуатационных свойств электродуговых и плазменных покрытий формированием термически стабильной измельчённой и наноразмерной субструктуры

А. Н. Дубовой, А. А. Карпеченко, М. Н. Бобров, А. В. Лабарткава, Ю. Е. Неделько, А. А. Лимарь

Национальный университет кораблестроения имени Адмирала Макарова, просп. Центральний, 3, 54000 Николаев, Украина

Получена: 15.05.2018; окончательный вариант - 11.02.2019. Скачать: PDF

В статье приведены результаты исследований по формированию термически-стабильной измельчённой полигонизационной субструктуры в напылённых покрытиях путём предрекристаллизационной термической обработки. Исследования проводились на примере электродуговых покрытий из проволок марок Св-08Г2С, 65Г, 12Х18Н10Т, БрАМц 9-2 и плазменных покрытий из порошков ПР-Х18Н9 и ПГ-19М-01. Установлено влияние продолжительности выдержки при термической обработке, величины и вида дополнительной деформации на твёрдость покрытий из указанных материалов. В результате рентгеноструктурного анализа показано, что предрекристаллизационная термическая обработка (ПТО) напылённых и деформированных покрытий на режимах, обеспечивающих наиболее высокие показатели физико-механических свойств, вызывает измельчение субструктуры и позволяет формировать термически-стабильные наноразмерные элементы. Установлено влияние дополнительной деформации и ПТО на эксплуатационные свойства (прочность сцепления, износостойкость) напылённых покрытий.

Ключевые слова: предрекристаллизационная термическая обработка, наноразмерная субструктура, физико-механические свойства напылённых покрытий.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v41/i04/0461.html

PACS: 81.05.Bx, 81.07.Bc, 81.15.Rs, 81.40.Ef, 81.40.Gh, 83.10.Tv, 83.50.Uv


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. R. Vaßen, H. Kaßner, G. Mauer, and D. Stöver, J. Thermal Spray Technology, 19, Iss. 1–2: 219 (2010). Crossref
  2. B. H. Kear, R. K. Sadangi, M. Jain, R. Yao, Z. Kalman, G. Skandan, and W. E. Mayo, J. Thermal Spray Technology, 9, Iss. 3: 399 (2000). Crossref
  3. В. И. Калита, В. В. Яркин, А. В. Касимцев, Г. У. Лубман, Физика и химия обработки материалов, № 5: 29 (2006).
  4. Ю. К. Ковнеристый, Металловедение и термическая обработка, № 7: 14 (2005).
  5. Н. В. Куракова, В. В. Молоканов, В. И. Калита, Физика и химия обработки материалов, № 4: 36 (2007).
  6. В. П. Алехин, Е. А. Лесюк, А. И. Капранова, Перспективные технологии и оборудование для материаловедения, микро- и наноэлектроники (Астрахань: МГНУ: 2006).
  7. А. В. Воронов, Физическая мезомеханика, № 8: 113 (2005).
  8. О. М. Дубовий, М. М. Бобров, Ю. Є. Неделько, О. В. Чечель, Збірник наукових праць НУК, № 4: 35 (2016).
  9. О. М. Дубовий, А. А. Карпеченко, М. М. Бобров, О. О. Жданов, Т. О. Макруха, Ю. Є. Неделько, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 2: 209 (2017). Crossref
  10. Л. Г. Одинцов, Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: Справочник (Москва: Машиностроение: 1987).
  11. Г. М. Бородулин, Е. И. Мошкевич, Нержавеющие стали (Москва: Металлургия: 1973).
  12. С. Й. Пінчук, Організація експерименту при моделюванні та оптимізації технічних систем (Дніпропетровськ: Дніпро-VAL: 2009).