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. БирюковРоссия
А. Н. Миряха
Россия
А. А. Якубовский
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
JATS XML