<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Експериментальна методика дослідження структурно-фазових та напружено-деформованих станів сталевих поверхонь після комплексного іонного азотування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Науковий керівник

Редактор

Інші учасники

Відповідальний

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Альтернативна назва

Experimental technique for studying structural-phase and stress-strain states of the steel surfaces after complex ion nitriding

Анотація

У сучасному машинобудуванні та приладобудуванні підвищується роль поверхневої інженерії як одного з ключових напрямів забезпечення довговічності та надійності деталей машин. У статті представлено комплексну методику експериментального дослідження структурно-фазових та напружено-деформованих змін у поверхневих шарах сталевих деталей після комплексного іонного азотування, орієнтовану на кількісну оцінку ефективності зміцнювальної хіміко-термічної обробки. Запропонований підхід базується на поєднанні взаємодоповнюючих методів аналізу, зокрема рентгенівської дифракції, металографічних і мікроструктурних досліджень, вимірювання мікротвердості та оцінювання залишкових напружень, що дозволяє отримати цілісне уявлення про формування та еволюцію зміцнених поверхневих шарів. Показано, що режими іонного азотування, зокрема температура, тривалість обробки, тиск робочого газового середовища та енергетичні параметри іонного бомбардування, істотно впливають на фазовий склад системи Fe-N, товщину з’єднувального (компаундного) нітридногота дифузійного шарів, а також на характер розподілу залишкових напружень у приповерхневій зоні. У процесі азотування в поверхневому шарі сталі можуть формуватися різні структурні утворення, включаючи розширений аустеніт (γN), нітридні фази ε-Fe₂-₃N та γ′-Fe₄N, а також нітриди легувальних елементів, зокрема CrN, співвідношення яких визначається термодинамічними та кінетичними умовами процесу. Встановлено кореляційний зв’язок між фазовим складом, профілями мікротвердості та рівнем стискуючих залишкових напружень, що безпосередньо впливає на експлуатаційні характеристики сталевих поверхонь, зокрема зносостійкість, контактну витривалість і опір втомному руйнуванню. Запропонована методика може бути використана для оптимізації режимів комплексного іонного азотування та прогнозування властивостей зміцнених поверхонь відповідальних машинобудівних вузлів, у тому числі газових опор шпиндельних систем.

Опис

Мова

Посилання на публікацію

Серія, номер

ISBN

ББК

Інші ідентифікатори

Пов’язані матеріали

Спонсорська підтримка

Правовласник

Бібліографічний опис

Мельченко А. С., Віштак І. В. Експериментальна методика дослідження структурно-фазових та напружено-деформованих станів сталевих поверхонь після комплексного іонного азотування // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Електрон. текст. дані (PDF: 936 КБ). 2026. № 1. URI: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/936.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (26)

  1. Calculation estimation of maximum contact pressures in cylindrical metal polymer sliding guide with bushing made of moglice epoxy composite / M. V. Chernetset al.ProblemsofFrictionandWear. 2023. No 2(91). C. 14–25. DOI: https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(91).15523.
  2. Sun Y., Bell T. Plasma surfaceengineering of low alloy steel.Materials Science and Engineering: A. 1991. Vol. 140. P. 419–434. DOI: https://doi.org/10.1016/0921-5093(91)90466-F.
  3. Edenhofer B. Physical and metallurgical aspects of ion nitriding.Heat Treatment of Metals. 1974. Vol. 1, No2. P. 23–28.
  4. Improvement of tribological characteristics of coupling parts “shaft–sleeve” with polymer and polymer-composite materials/ V. V.Aulinet al.Problems of Tribology. 2022. Vol. 105, No3. P. 96–107. DOI: https://doi.org/10.31891/2079-1372-2022-105-3-96-107.
  5. LiC. X., Bell T., Dong H. Residual stress characteristics of plasma nitrided steels.Surface and Coatings Technology. 2002. Vol. 158–159. P. 559–564. DOI: https://doi.org/10.1016/S0257-8972(02)00298-1.
  6. Somers M. A. J., Mittemeijer E. J. Layer-growth kinetics on plasma nitrided iron and steels.Surface Engineering. 1995. Vol. 11, No2. P. 123–137. DOI: https://doi.org/10.1179/sur.1995.11.2.123.
  7. Aghajani H., Behrangi S. Plasma Nitriding of Steels. Cham: Springer, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-43068-3.
  8. Christian D., Stock H.-R., Zoch H.-W. Physical and metallurgical mechanisms of plasma nitriding: A comprehensive review and new insights into layer formation.Surface and Coatings Technology. 2021. Vol. 421. Art. 127455. DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127455.
  9. Evolution of microstructure and hardness of the nitrided zone during plasma nitriding of high-alloy tool steel /P.Landgrafet al.Metals. 2022. Vol. 12, No5. Art. 866. DOI: https://doi.org/10.3390/met12050866.
  10. Bolognino S., Ganciu M., Belmonte T. Atomic and ionic mechanisms in nitrogen-containing plasmas for surface engineering: A review of transport and kinetics.Plasma Sources Science and Technology. 2020. Vol. 29, No10. Art. 103001. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6595/abb6f6.