Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8358
Назва: Estimating qualitative parameters of aluminized coating obtained by electric spark ALLOYING METHOD
Інші назви: Оцінка якісних параметрів алітованого покриття, отриманого методом ЕІЛ
Оценка качественных параметров алитированного покрытия, полученного методом ЭИЛ
Автори: Gaponova, O.
Kundera, Cz.
Kirik, G.
Tarelnyk, V.
Martsynkovskyy, V.
Konoplianchenko, Ie.
Dovzhyk, M.
Belous, A.
Vasilenko, O.
Гапонова, О.
Кундера, Ч.
Кирик, Г.
Тарельник, В.
Марцинковський, В.
Коноплянченко, Є.
Довжик, М.
Білоус, А.
Василенко, О.
Гапонова, О.
Кундера, Ч.
Кирик, Г.
Тарельник, В.
Марцинковский, В.
Коноплянченко, Е.
Довжик, М.
Белоус, А.
Василенко, О.
Ключові слова: electric spark
alloying
aluminizing
електроіскрове легування
алітування
мікроструктура
электроискровое легирование
алитирование
микроструктура
Дата публікації: 2019
Бібліографічний опис: Estimating Qualitative Parameters of Aluminized Coating Obtained by Electric Spark Alloying Method [Electronic resource] / O. Gaponova, Cz. Kundera, G. Kirik [and athers] // In : A. Pogrebnjak, V. Novosad (eds). - Advances in Thin Films, Nanostructured Materials, and Coatings. - NAP 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering. - Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. – Р. 249-266. - Режим доступу : 10.1007/978-981-13-6133-3_25 - Заголовок з екрану (Індексується в наукометричній базі даних Scopus)
Короткий огляд (реферат): There are considered the features of the structural and phase state of the aluminized coatings obtained by the method of electric spark alloying (ESA) on the specimens made of 20 steel and 4 steel grades. It has been found out that with increasing discharge energy, there is increased the thickness and microhardness of the white and diffusion layers, as well as the surface roughness, and also there are changed the chemical and phase compositions. At low discharge energies, there is formed a layer predominantly consisting of α-Fe and aluminum oxides. It has been stated that increasing discharge energy results in obtaining the layer consisting of iron and aluminum intermetallics and free aluminum as well. In comparison with 20 steel, at electric spark alloying of 40 steel, there is increased the depth of the zone of increased hardness and microhardness thereof. In order to reduce the roughness and increase the continuity of the coatings obtained, it is recommended to conduct the electric spark alloying process applying the same electrode (aluminum), but at low discharge energies (Wp = 0.52 J). The comparative studies of the heat resistance of the aluminized coatings, which had been obtained with the use of the classic technology, that is, in aluminum melt, and by the ESA method with the use of an aluminum electrode, showed that electric spark coatings were characterized by a higher heat resistance. The results of the study make it possible to recommend the ESA technology with the use of an aluminum electrode in order to increase steel resistance to oxidation at elevated temperatures. Розглянуто особливості структурно-фазового стану алітованих покриттів, отриманих методом електроіскрового легування на зразках зі сталі 20 і 40. Встановлено, що зі збільшенням енергії розряду зростає товщина і мікротвердість "білого" і дифузійного шарів, шорсткість поверхні, а також змінюється хімічний і фазовий склади. При низьких енергіях розряду формується шар, що складається переважно з α-Fe і оксидів алюмінію. Встановлено, що зі збільшенням енергії розряду шар складається з інтерметалідів заліза і алюмінію, а також вільного алюмінію. При електроіскровому легуванні сталі 40, в порівнянні зі сталлю 20, збільшуються глибина зони підвищеної твердості і її мікротвердість. З метою зниження шорсткості і збільшення сплошности покриттів рекомендується проводити Електроіскрове легування цим же електродом (алюмінієм), але при низьких енергіях розряду (Wp = 0,52 Дж). Порівняльні дослідження жаростійкості алітованих покриттів, отриманих за класичною технологією (в розплаві алюмінію) і методом ЕІЛ алюмінієвим електродом показав, що електроіскрові покриття характеризуються високою жаростійкістю. Результати дослідження дають можливість рекомендувати технологію ЕІЛ алюмінієвим електродом з метою підвищення стійкості стали до окислення при підвищених температурах.
Опис: Рассмотрены особенности структурно-фазового состояния алитированных покрытий, полученных методом электроискрового легирования на образцах из стали 20 и 40. Установлено, что с увеличением энергии разряда возрастает толщина и микротвердость “белого” и диффузионного слоев, шероховатость поверхности, а также изменяется химический и фазовый составы. При низких энергиях разряда формируется слой, состоящий преимущественно из α-Fe и оксидов алюминия. Установлено, что с увеличением энергии разряда слой состоит из интерметаллидов железа и алюминия, а также свободного алюминия. При электроискровом легировании стали 40, по сравнению со сталью 20, увеличиваются глубина зоны повышенной твердости и ее микротвердость. С целью снижения шероховатости и увеличения сплошности покрытий рекомендуется проводить электроискровое легирование этим же электродом (алюминием), но при низких энергиях разряда (Wp = 0,52 Дж).Сравнительные исследования жаростойкости алитированных покрытий, полученных по классической технологии (в расплаве алюминия) и методом ЭИЛ алюминиевым электродом показал, что электроискровые покрытия характеризуются высокой жаростойкостью. Результаты исследования дают возможность рекомендовать технологию ЭИЛ алюминиевым электродом с целью повышения устойчивости стали к окислению при повышенных температурах.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8358
Розташовується у зібраннях:Статті, тези доповідей

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Estimating Qualitative Parameters.pdf129,27 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.