Вплив дисперсії наповнювача та ґрадієнтної структури на трибологічні властивості композитних покриттів

М. В. Кіндрачук$^{1}$, А. О. Корнієнко$^{1}$, В. В. Харченко$^{1}$, П. Д. Стухляк$^{2}$, М. А. Гловин$^{1}$, І. В. Костецький$^{1}$

$^{1}$Національний університет «Київський авіаційний інститут» , просп. Любомира Гузара, 1, 03058 Київ, Україна
$^{2}$Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, 46001 Тернопіль, Україна

Отримано: 25.02.2025; остаточний варіант - 05.12.2025. Завантажити: PDF

Напружено-деформований стан матеріялу, навантаженого силами тертя, має істотний вплив на зносостійкість. Величина напружень та розподіл їх у покритті визначають стійкість покриття проти спрацювання. За результатами досліджень виявлено позитивний вплив ґрадієнтного підшару на зносостійкість багатошарових покриттів, що зумовлено напружено-деформованим станом композиції, розподілом напружень, їхніми демпфувальними властивостями; водночас перевагу слід віддавати порядку розміщення шарів із вкрапленнями у підшарі від великих до дрібних. За такої будови зносостійкість покриття буде найвищою для цих умов тертя.

Ключові слова: ґрадієнтні композиційні покриття, матриця, наповнювач, напружено-деформований стан, зносостійкість.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v48/i03/0223.html

PACS: 46.55.+d, 62.20.Qp, 81.05.Mh, 81.15.Pq, 81.40.Pq, 82.80.Fk, 83.50.Lh


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Yu. M. Fedorchenko and L. Ye. Pugina, Composite Sintered Antifriction Materials (Kyiv: Naukova Dumka: 1980) (in Russian).
  2. O. I. Dukhota, T. S. Cherepova, M. V. Kindrachuk, H. P. Dmytrieva, A. O. Yurchuk, V. E. Marchuk, and V. V. Kharchenko, Funct. Mater., 29, No. 3: 377 (2022).
  3. H. P. Dmytriieva, T. S. Cherepova, T. A. Kosorukova, and T. V. Pryadko, Mater. Sci., 55, No. 2: 181 (2019).
  4. L. V. Zabolotnyi, A. S. Gubarev, and A. S. Klimanov, Mashiny i Neftyanoe Oborudovanie, 8: 38 (1975) (in Russian).
  5. L. F. Klimanov, Modelling of Tribological Processes in Composite Materials (PhD Thesis) (Kyiv: 1980) (in Russian).
  6. I. P. Vasilchenko, V. I. Tikhonovich, and A. V. Kovalskii, Poroshk. Metall., 12: 896 (1977) (in Russian).
  7. M. V. Kindrachuk, Yu. Ya. Dushek, and M. V. Luchka, Poroshk. Metall., 9–10: 56 (1994) (in Russian).
  8. M. V. Kindrachuk, Y. Y. Dushek, and M. V. Luchka, Powder Metall. Met. Ceram., 34: 321 (1995).
  9. M. V. Luchka, Y. Y. Dushek, and M. V. Kindrachuk, Powder Metall. Met. Ceram., 37: 204 (1998).
  10. A. V. Kovalskii and V. I. Tikhonovich, Problemy Treniya i Iznashivaniya, 127: 85 (1985) (in Russian).
  11. V. I. Savuliak and V. V. Savuliak, VMT, 1: 82 (2016) (in Ukrainian).
  12. Yu. O. Kosminska and V. I. Perekrestov, Advanced Materials and Technologies (Singapore: Springer: 2019), pp. 61–69.
  13. V. I. Perekrestov, Yu. O. Kosminska, and Yu. V. Gannych, Funct. Mater., 27, No. 4: 754 (2020).
  14. A. S. Vereshchaka, A. A. Vereshchaka, and L. G. Dyubner, Mezhd. Nauch.-Tekhn. Sbornik, 69: 21 (2005) (in Russian).
  15. L. S. Stephens, Yan Liu, and E. I. Meletis, J. Tribol., 122, No. 2: 381 (2000).
  16. X. Pan, Yan Liu, and J. Xu, Thin Solid Films, 354, Nos. 1–2: 154 (1999).
  17. A. P. Yakovlev, Dissipative Properties of Non-Homogeneous Materials and Systems (Kyiv: Naukova Dumka: 1985) (in Russian).