Изучение распределения микротвердости в покрытии на основе карбидов вольфрама, полученном методом лазерной наплавки на поверхности нержавеющей стали

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Изучена микротвердость износостойкого покрытия, полученного методом лазерной порошковой наплавки на поверхности нержавеющей стали марки 20Х13. Установлены зависимости между режимом обработки, полученной твердостью и геометрией покрытия. Определено, что при подаче общего равного напряжения на все диоды, генерируемое излучение не обеспечивает равномерного проплавления основы, и как следствие, формирования равномерного покрытия, как с точки зрения геометрии, так и с точки зрения общей поверхностной твердости. Получены значения твердости как отдельных твердых частиц карбидов вольфрама, так и общей поверхности зоны термического влияния.

Об авторах

Н. С. Довбыш

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Николая Григорьевича
и Александра Григорьевича Столетовых”

Автор, ответственный за переписку.
Email: Nickita863@gmail.com
Россия, Владимир

Д. И. Гаврилов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Николая Григорьевича
и Александра Григорьевича Столетовых”

Email: Nickita863@gmail.com
Россия, Владимир

А. В. Жданов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Николая Григорьевича
и Александра Григорьевича Столетовых”

Email: Nickita863@gmail.com
Россия, Владимир

В. В. Морозов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Владимирский государственный университет имени Николая Григорьевича
и Александра Григорьевича Столетовых”

Email: Nickita863@gmail.com
Россия, Владимир

Список литературы

  1. Хорохордин И.С. // Пробл. геол. и осв. недр. 2019. Т. 2. С. 526.
  2. Шегельман И.Р., Васильев А.С., Клюев Г.В. // Научн. иссл.: от теор. к практ. 2015. № 1(2). С. 198.
  3. Радченко М.В., Радченко Ю.О., Шевцов Т.Б. // 7 междунар. научн.-практ. конф. “Инновации в машиностроении – 2015” (Кемерово, 2015). С. 405.
  4. Шевцов Ю.О., Радченко М.В. // Инновации в топливно-энергетическом комплексе и машиностроении, 2019. С. 119.
  5. Лаптева И.А., Сарилов М.Ю., Коннова Г.В. // Междунар. научн.-техн. конф. “Современные направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении 2018” (Севастополь, 2018). С. 206.
  6. Екубов Т.Д., Фоменко Р.Н. // Сб. научн. статей “Наука и инновации – современные концепции” (Москва, 2021). С. 210.
  7. Бородихин С.А., Лосев А.С., Еремин Е.Н. // Россия молодая: передовые технол. – в промышленность. 2017. № 1. С. 8.
  8. Полосков С.С. // Персп. иннов. и разр. 2019. Т. 1. С. 243.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

3.

Скачать (58KB)
4.

Скачать (66KB)
5.


© Н.С. Довбыш, Д.И. Гаврилов, А.В. Жданов, В.В. Морозов, 2023