Застосування лазерного випромінювання для підвищення ефективності процесів азотування

Автор(и)

  • Альнусират Валид КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • Леонід Головко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • Віктор Романенко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • Михайло Блощицин КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2409-7160.2021.XXII.240541

Ключові слова:

азотування, комбінований процес, розплав, нікелевий сплав, математичне моделювання, металу- ргійний зв’язок, мікроструктура, розподіл елементів, фазовий склад

Анотація

У даному дослідженні випробувана технологія лазерного процесу обробки. Такий комбінований процес лазерної хіміко-термічної обробки, дозволяє шляхом модифікування структур поверхневих шарів металевих сплавів значно збільшити діапазон товщини одержуваних високоякісних азотованих шарів при радикальному зниженні часу і енергоємності процесу, істотно розширити області їх застосування для підвищення зносостійкості, корозійної стійкості та інших експлуатаційних характеристик виробів.

Посилання

  1. Okonkwo, P. C., Mohamed, A. M. A. Erosion-corrosion in oil and gas industry: a review. Int. J. Metall. Mater. Sci. Eng. 2014. Vol. 4, No. 3. C. 7–28.
  2. Tomarov, G. V, Shipkov, A. A. Erosion-corrosion of metals in multicomponent geothermal flows. Thermal engineering. 2006. Vol. 53, No. 3. C. 188–194.
  3. Karlsdóttir, S. N., Hjaltason, S. M., Ragnarsdóttir, K. R. Corrosion behavior of materials in hydrogen sulfide abatement system at Hellisheiði geothermal power plant. Geothermics. 2017. Vol. 70. C. 222–229.
  4. Wróbel, T., Cholewa, M., Tenerowicz, S. Bimetallic layered castings alloy steel–carbon cast steel. Archives of Foundry Engineering. 2011. Vol. 11, No. 1. C. 105–107.
  5. Салій, С. С., Головко, Л. Ф., Романенко, В. В., et al. Комбінований лазерно-ливарний процес виготовлен-ня біметалів. Mechanics and Advanced Technologies. 2020. Vol. 88, No. 1.
  6. Nesterov, N. V, Vorontsov, B. S., Nesterov, P. N. Preparation of Bimetal Objects by Lost Foam Casting. Chemical and Petroleum Engineering. 2018. Vol. 54, No. 5. C. 448–451.
  7. Белый, А. И. Влияние основных технологических параметров плазменной наплавки на свойства композиционного наплавленного металла. Автоматическая сварка. 2010. No. 6. C. 30–32.
  8. Rigal, E., Burlet, H. Method for assembling by diffusion welding a martensite stainless steel and a copper alloy and resulting bimetal element / Google Patents, 2002.
  9. Chen, Y., Nakata, K. Friction stir lap welding of magnesium alloy and zinc-coated steel. Materials transac-tions. 2009. Vol. 50, No. 11. C. 2598–2603.
  10. Shah, L. H. A., Sonbolestan, S., Midawi, A. R. H., et al. Dissimilar friction stir welding of thick plate AA5052-AA6061 aluminum alloys: effects of material positioning and tool eccentricity. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2019. Vol. 105, No. 1–4. C. 889–904.
  11. Wolff, F., Viskanta, R. Solidification of a pure metal at a vertical wall in the presence of liquid superheat. International journal of heat and mass transfer. 1988. Vol. 31, No. 8. C. 1735–1744.
  12. Alexiades, V., Hannoun, N., Mai, T. Z. Tin melting: Effect of grid size and scheme on the numerical solution. Electronic Journal of Differential Equations (EJDE)[electronic only]. 2003. Vol. 2003. C. 55–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22

Як цитувати

Валид, А., Головко, Л., Романенко, В., & Блощицин, М. (2021). Застосування лазерного випромінювання для підвищення ефективності процесів азотування. Матеріали науково-технічної конференції "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", (XXII). https://doi.org/10.20535/2409-7160.2021.XXII.240541

Номер

Розділ

ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ