Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ЗАКАЛКИ СТАЛИ 25 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПАР ТРЕНИЯ

https://doi.org/10.56304/S2079562926010033

EDN: JAVWMB

Аннотация

В работе представлены результаты металлографичеких, пирометрических исследований зон упрочнения и триботехнические испытания образцов, закаленных полупроводниковым лазером, при обработке стали 25 прямоугольным пятном с размерами 32 × 8 мм. Пирометрические измерения зон воздействия лазерного пятна на сталь показали изменения температуры поверхности в пределах 1170–1250°C в зависимости от режимов лазерной закалки. По уравнениям регрессии построены поверхности отклика системы, определяющие глубину и ширину зон термоупрочнения от скорости сканирования и мощности излучения. Расчетные величины глубины зон закалки и температур поверхности отличались от измеренных их значений на 4–9%. Испытания для определения интенсивности изнашивания и коэффициентов трения были выполнены на машине трения с вертикальной осью вращения по схеме: “прямоугольный плоский образец с лазерной широкополосной закалкой, материал основы–торец кольцевого контробразца втулки (сталь 45) при нормальном давлении 1 МПа. Износостойкость образцов повышалась с увеличением микротвердости дорожек закалки.

Об авторах

В. П. Бирюков
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Россия


А. Н. Миряха
ООО НПП “ИНЖЕКТ”
Россия


А. А. Якубовский
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Россия


Список литературы

1. Mann B.S., Arya V., Pant B.K. // J. Mater. Eng. Perform. 2009. V. 18 (7). P. 990–998.

2. Mann B.S. // J. Mater. Eng. Perform. 2013. V. 22 (12). P. 3699–3707.

3. Lo K.H., Cheng F.T., Man H.C. // Surf. Coat. Technol. 2003. V. 173 (1). P. 96–104.

4. Maharjan N., Murugan V.K., Zhou W., et al. // App. Surf. Sci. 2019. V. 494. P. 941–951.

5. Moradi M., Ghorbani D., Moghadam M.K. // J. Alloys Compd. 2019. V. 795. P. 213–222.

6. Zhao K., Yan G., Li J., et al. // Coatings. 2023. V. 13. P. 97–110.

7. Biryukov V.P., Shmelev S.A., Bogdanov A.V., et. al. // Photonics Russia. 2019. V. 13 (6). P. 532–537.

8. Wang L., Zhao J., Fan X., et al. // J. Mater. Eng. Perform. 2025. V. 34. P. 5416–5428.

9. Li J., Yan H., Li S., et al. // Coatings. 2022. V. 12. P. 604–616.

10. Petrochenko S., Hao Q., Yu X. // AIP Conf. Proc. 2024. V. 3243. P. 020010.

11. Čapek J., Trojan K., Kec J., et al. // Metals. 2024. V. 14. P. 290–305.

12. Van Ingelgem Y., VandendaelI., Van den Broek D., et. al. // Electrochim. Acta. 2007. V. 52 (27). P. 7796–7801.

13. Mahmoudi B., Torkamany M.J., Sabour Rouh Aghdam A.R., et. al. // Mater. Des. 2010. V. 31. P. 2553– 2560.

14. Tianmin S., Meng H., Yuen T.H. // Wear. 2003. V. 255. P. 444–55.

15. Kwok C.T, Man H.C, Cheng F.T. // Surf. Coat. Technol. 2000. V. 126. P. 238–55.

16. Андрияхин В.М., Майоров В.С., Якунин В.П. // Поверхность. Физика, химия, механика. 1983. № 6. С. 140–147.

17. Куксенова Л.И., Лаптева В.Г., Колмаков А.Г. и др. Методы испытаний на трение и износ. Спр. изд. 2001. Москва: Интермет Инжиниринг.

18. Biryukov V.P., Gudushauri E.G., Fishkov A.A. RF Patent No. 2683600. 2019.


Рецензия

Для цитирования:


Бирюков В.П., Миряха А.Н., Якубовский А.А. ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ЗАКАЛКИ СТАЛИ 25 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПАР ТРЕНИЯ. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(3):526-533. https://doi.org/10.56304/S2079562926010033. EDN: JAVWMB

For citation:


Biryukov V.P., Miryakha A.N., Yakubovsky A.A. USE OF LASER BROADBAND HARDENING OF STEEL 25 TO INCREASE THE WEAR RESISTANCE OF FRICTION PAIRS. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(3):526-533. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562926010033. EDN: JAVWMB

Просмотров: 55

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)