Променеві методи обробки: Навч. посібник
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 147 148 149 150 151 152 153... 164 165 166
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РозділХІ. Керування триботехнічними
властивостями евтектичних покриттів... |
|
|
|
|
|
шо частково розпалися. В
результаті збільшення кількості термоциклів до п'яти відбувається
більш повний розпад білих шарів з виділенням у них дисперсних частинок фаз
проникнення. Одночасно із цим проходять процеси коагуляції,
коалесценції, що призводить до збільшення розмірів виділених частинок
і появи твердого розчину із значно меншою кількістю фаз
проникнення.
Кінетика зміни властивостей
структурних складових покриттів залежно від кількості термоциклів наведена
в табл.11.2. Спостерігається зменшення мікротвердості для всіх
структурних складових, що пов'язано із розпадом перенасиченого твердого
розчину основи. Необхідно зазначити, що мікротвердість евтектичних
областей знижується тільки після чотирьох термоциклів. Можна
припустити, що зазначене зниження мікротвердості спричинене розпадом
металевої матриці, а проходження процесів коагуляції із збільшенням
кількості термоциклів не призводить до суттєвого зниження мікротвердості.
Для білих шарів характерне постійне зниження мікротвердості із збільшенням
кількості термоциклів. При цьому після шести циклів твердість білих шарів
і евтектичних областей стає приблизно однаковою. Мікротвердість покриття
після такої обробки дещо нижча, ніж напиленого без ТЦО, але вища, ніж
оплавленого лазером. Подальше збільшення кількості обробок призводить
до зменшення мікротвердості білих шарів порівняно з евтектичними
сплавами. Це, напевне, зумовлено коагуляцією фаз проникнення в білих
шарах, що знижує їхню міцність. |
|
|
|
|
|
Таблиця 11.2
Мікротвердість і об'ємний
вміст структурних складових плазмового покриття системи
ВТН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об-ємний
вміст структурної складової, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
ТЦО супроводжується розвитком
релаксаційних процесів, які підвищують пластичність напилених покриттів,
що непрямо підтверджується відсутністю тріщин на відбитках від замірювання
мікротвердості. Відпал газотермічних покриттів підвищує модуль пружності
білих шарів і пластичність як білих шарів, так і евтектичних
складових. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 147 148 149 150 151 152 153... 164 165 166
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |