Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorКарпеченко, А. А.uk
dc.contributor.authorБобров, М. М.uk
dc.contributor.authorKarpechenko, A. A.en
dc.contributor.authorBobrov, M. M.en
dc.date.accessioned2023-05-16T13:22:09Z
dc.date.available2023-05-16T13:22:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationКарпеченко А. А. Вплив передрекристалізаційної термічної обробки на фізико-механічні властивості функціональних електродугових композиційних покриттів [Текст] / А. А. Карпеченко, М. М. Бобров // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2022. – № 2. – С. 94-100.uk
dc.identifier.issn1997-9266
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/37152
dc.description.abstractДосліджено можливість застосування передрекристалізаційної термічної обробки для підвищення комплексу властивостей композиційних електродугових покриттів систем дріт Св-08Г2С–Al2O3 та дріт 65Г–TiC, сформованих за використання порошку зміцнювальної фази у вільному вигляді. На першому етапі досліджень встановлено оптимальні температурно-часові параметри термічної обробки для традиційних ненаповнених покриттів з дротів Св-08Г2С (температура 450 °С, витримка 2 хв) та 65Г (температура 400 °С, витримка 3 хв), що забезпечує підвищення твердості за Віккерсом на 40 % та 26 %, відповідно. Аналіз дифрактограм, отриманих за допомогою рентгенівського дифрактометра ДРОН-3, показав чітке розширення дифракційних максимумів після проведення передрекристалізаційної термічної обробки, пов’язане з подрібненням субструктурних елементів покриття. Подальше визначення розміру областей когерентного розсіювання рентгенівських випромінювань за формулою Шеррера та за допомогою гармонічного аналізу термооброблених покриттів показало істотне зменшення вказаної характеристики до рівня 100 нм. Встановлено, що мікротвердість металевої матриці покриттів після напилення композиції Св-08Г2С–Al2O3 склала 1,6 ГПа; 65Г–TiC ― 2,6 ГПа. Оптимальним режимом передрекристалізаційної термічної обробки для покриттів Св-08Г2С–Al2O3 є витримка протягом 1хв за температури 450 °С; для покриттів 65Г–TiC ― 2 хв за 400 °С, при цьому спостерігається максимальне підвищення мікротвердості металевої основи на 54 % та 38 %, відповідно. Значніший ефект підвищення твердості композиційних покриттів у порівнянні з ненаповненими після передрекристалізаційної термічної обробки пояснюється додатковим наклепом металевої матриці високошвидкісними твердими частинками Al2O3 та TiC. Металографічні дослідження на сканувальному електронному мікроскопі-мікроаналізаторі РЕММА 102-02 та ZEISS Gemini SEM 500 показали, що для композиційних покриттів характерна типова луската структура, де добре диференціюються частинки дисперсної зміцнювальної фази (Al2O3, TiC). Після проведення передрекристалізаційної термічної обробки структурних змін не спостерігається, пористість залишається на тому ж рівні (близько 8 % та 5 %, відповідно). Експериментальними дослідженнями міцності зчеплення покриттів з металевою основою за методом «витягування конусного штифта» встановлено, що передрекристалізаційна термічна обробка забезпечує її підвищення на 15…20 % у порівнянні з покриттями після напилення.uk
dc.description.abstractIn this work, the possibility of using pre-recrystallization heat treatment to improve the properties complex of composite electric arc sprayed coatings of the wire Sv-08G2S–Al2O3 and wire 65G-TiC systems, which are formed, using a hardening phase powder in a free form, is studied. At the first stage of research, the optimal temperature-time parameters of heat treatment were established for traditional unfilled coatings made of wire Sv-08G2S (temperature 450 °C, holding time 2 min) and 65G (temperature 400 °C, holding time 3 min), which provides an increase in Vickers hardness by 40 % and 26 % re-spectively. An analysis of the diffraction patterns obtained using a DRON-3 X-ray diffractometer showed a clear expansion of the diffraction peaks after heat treatment, which is associated with the refinement of the structural elements of the coat-ing. Further determination of the size of the regions of coherent X-ray scattering using the Scherrer formula and using the harmonic analysis of heat-treated coatings showed a significant decrease in this characteristic to the level of 100 nm. It was found that the microhardness of the metal matrix of the coatings after deposition of the composition Sv-08G2S–Al2O3 was 1.6 GPa; 65G–TiC ― 2.6 GPa. It has been established that the optimal mode of heat treatment for coatings Sv-08G2S–Al2O3 is holding time 1 min at a temperature of 450 °C; for 65G–TiC coatings ― 2 min, 400 °C, while the maximum increase in the microhardness of the metal base by 54 % and 38 %, respectively, is observed. A more significant effect of increasing the hardness of composite coatings compared to unfilled coatings after processing is explained by additional work hardening of the metal matrix by high-speed hard particles of Al2O3 and TiC. Metallographic studies on a REMMA 102-02 scanning electron microscope-microanalyzer and ZEISS Gemini SEM 500 showed that the composite coatings are characterized by a typical lamellar structure and particles of the dispersed hardening phase (Al2O3, TiC) are well differentiated. After heat treatment, no structural changes are observed, porosity remains at the same level (about 8 % and 5 %, respectively). Expe-rimental studies of bond strength using the pin method found that pre-recrystallization heat treatment provides an increase in bond strength by 15…20 % compared to coatings after spraying.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 2 : 94-100.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2758
dc.subjectелектродугове напиленняuk
dc.subjectкомпозиційні покриттяuk
dc.subjectнаноструктуруванняuk
dc.subjectтермічна обробкаuk
dc.subjectмікротвердістьuk
dc.subjectelectric arc sprayingen
dc.subjectcomposite coatingsen
dc.subjectnanostructuringen
dc.subjectheat treatmenten
dc.subjectmicrohardnessen
dc.titleВплив передрекристалізаційної термічної обробки на фізико-механічні властивості функціональних електродугових композиційних покриттівuk
dc.title.alternativePre-Recrystallization Heat Treatment Effect on Physical and Mechanical Properties of Functional Electric Arc Composite Coatingsen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.793.7
dc.relation.referencesS. V. Mal’tseva, I. P. Mel’nikova, A. V. Lyasnikova, and A. M. Zaharevich, “Structure and properties of modified plas-ma-sprayed composite coatings on a titanium base,” Mechanics of Composite Materials, vol. 52, pp. 531-534, 2016. https://doi.org/10.1007/s11029-016-9603-2 .en
dc.relation.referencesY. S. Borisov, A. L. Borisova, and M. V. Kolomytsev, “High-Velocity Air Plasma Spraying of (Ti, Cr)C–32 wt.% Ni Clad Powder,” Powder Metallurgy and Metal Ceramics, vol. 56, pp. 305-315, 2017. https://doi.org/10.1007/s11106-017-9898-0 .en
dc.relation.referencesА. А. Карпеченко, М. М. Бобров, і О. О. Лимар, «Електродугове напилення композиційних металополімерних по-криттів,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 114-119, 2021. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-155-2-114-119 .uk
dc.relation.referencesА. А. Карпеченко, М. М. Бобров, О. М. Дубовий, Т. О. Макруха, і Є. Ю. Неделько, «Формування композиційних металокерамічних та металокарбідних електродугових покриттів,» Вісник Національного технічного університету « ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях, № 1 (7), с. 9-17, 2021. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2021.01.02 .uk
dc.relation.referencesS. M. Hashemi, N. Parvin, and Z. Valefi, “Effect of Addition of Multimodal YSZ and SiC Powders on the Mechanical Properties of Nanostructured Cr2O3 Plasma-Sprayed Coatings,” Journal of Thermal Spray Technology, vol. 28. pp. 544-554, 2019. https://doi.org/10.1007/s11666-019-00834-8 .en
dc.relation.referencesR. Vaßen, H. Kaßner, G. Mauer, and D. Stover, “Suspension Plasma Spraying: Process Characteristics and Applications,” Journal of Thermal Spray Technology, vol. 19 (1-2), pp. 219-225, 2010. https://doi.org/10.1007/s11666-009-9451-x .en
dc.relation.referencesМ. О. Васильєв, М. О. Мордюк, С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, і М. В. Кіндрачук, «Синтез дефо-рмаційних нанокомпозитів на поверхні алюмінієвого сплаву Д16 за допомогою ультразвукового ударного оброблення,» Металофізика та новітні технології, № 4, с. 545-563, 2016. https://doi.org/10.15407/mfint.38.04.0545 .uk
dc.relation.referencesA. Y. Ivannikov, et. al., “The Effect of Electromechanical Treatment on Structure and Properties of Plasma-Sprayed Fe-30Cr Coating,” Journal of Thermal Spray Technology, vol 28, pp. 883-892, 2019. https://doi.org/10.1007/s11666-019-00868-y .en
dc.relation.referencesО. М. Дубовий, А. А. Карпеченко, М. М. Бобров, О. В. Лабарткава, Ю. Є. Неделько, і О. О. Лимар, «Підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей електродугових та плазмових покриттів формуванням термічно стабільної здрібненої і нанорозмірної субструктури,» Металофізика та новітні технології, № 4, с. 461-480, 2019. https://doi.org/10.15407/mfint.41.04.0461.uk
dc.relation.referencesО. М. Дубовий, А. А. Карпеченко, М. М. Бобров, і А. О. Мазуренко, «Пристрій для електродугового напилення композиційних покриттів», Патент 111760 Україна, МПК C23C 26/02, B05B 7/22 -а 2014 07318; заявл. 01.07.2014; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11.uk
dc.relation.referencesO. M. Dubovoy, A. A. Karpechenko, M. M. Bobrov, O. S. Gerasin, and O. O. Lymar, “Electric arc spraying of cermet coatings of steel 65G-TiC system,” Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, vol. 2, pp. 63-68, 2021. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/063.en
dc.relation.referencesС. С. Горелик, Ю. А. Скаков, и Л. Н. Расторгуев, Рентгенографический и электронно-оптический анализ. Моск-ва: МИСиС, 1994, 328 с.ru
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-161-2-94-100


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію