Підвищення тріщиностійкості при аргонодуговому високошвидкісному наплавленні на низькій погонній енергії

Автор(и)

  • С.В. Щетинін ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • В.І. Щетиніна ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • О.В. Коваль ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • П.В. Никитенко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • Елсаєд Халед ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.41.2020.226131

Анотація

Встановлено закономірності впливу концентрації дуги і енергії на магнітне поле зварювального струму і тріщиностійкість валків. Зі зменшенням діаметра електрода індукція магнітного поля зварювального струму, електромагнітна сила і магнітний тиск зростають, що приводить до збільшення пінч-ефекту, здрібненню мікроструктури і підвищенню тріщиностійкості. Розроблено процес аргонодугового високошвидкісного наплавлення на низькій погонній енергії, який забезпечує концентрацію дуги і енергії, зниження зварювальних напруг, здрібнення мікроструктури, попередження утворення тріщин, підвищення тріщиностійкості та зносостійкості валків

Біографії авторів

С.В. Щетинін , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

В.І. Щетиніна , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

О.В. Коваль , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

П.В. Никитенко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Елсаєд Халед, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Прохоров Н.Н. Физические процессы в металле при сварке : в 2 т. Т. 2. Внутренние напряжения, деформации и фазовые превращения / Н.Н. Прохоров. – М. : Металлургия, 1976. – 600 с.

Шоршоров М.Х. Фазовые превращения и изменения свойств стали при сварке / М.Х. Шоршоров, В.В. Белов. – М. : Наука, 1972. – 228 с.

Рябцев И.А. Наплавка деталей машин и механизмов / И.А. Рябцев. – К. : Экотехнология, 2004. – 160 с.

Финкель В.М. Физика разрушения / В.М. Финкель. – М. : Металлургия, 1970. – 376 с.

Уайт Р.М. Квантовая теория магнетизма / Р.М. Уайт. – М. : Мир, 1972. – 306 с.

Финкельбург В. Электрические дуги и термическая плазма / В. Финкельбург, Г. Меккер. – М. : Иностранная литература, 1961. – 369 с.

Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика / Г.Н. Абрамович. – М. : Наука, 1969. – 824 с.

Николаев Г.А. Прочность сварных соединений и деформации конструкций / Г.А. Николаев, С.А. Куркин, В.А. Винокуров. – М. : Высшая школа, 1982. – 272 с.

Винокуров В.А. Теория сварочных деформаций и напряжений / В.А. Винокуров, А.Г. Григорьянц. – М. : Машиностроение, 1984. – 280 с.

Влияние погонной энергии на образование отколов при наплавке высокоуглеродистой стали аустенитными проволоками / В.К. Каленский, Я.П. Черняк, В.Г. Васильев, Т.Г. Соломийчук // Автоматическая сварка. – 2001. – № 11. – С. 11-14.

Суслова Е.А. Влияние технологических факторов на склонность к образованию трещин / Е.А. Суслова, В.А. Игнатов, А.С. Зубченко // Сварочное производство. – 1990. – № 5. – С. 35-36.

References:

Prokhorov N.N. Fizicheskie protsessy v metalle pri svarke. Tom 2: Vnutrennie napriazhe-niia, deformatsii i fazovye prevrashcheniia [Physical processes in the metal during welding. Vol. 2: Internal stresses, deformations and phase transformations]. Moscow, Metallurgiia Publ., 1976. 600 p. (Rus.)

Shorshorov M.H., Belov V.V. Fazovye prevrashcheniia i izmeneniia svoistv stali pri svarke [Phase transformations and changes in properties of the steel during welding]. Moscow, Nauka Publ., 1972. 228 p. (Rus.)

Ryabtsev I.A. Naplavka detalei mashin i mekhanizmov [Surfacing of machine parts and mechanisms]. Kiev, Ekotekhnologiia Publ., 2004. 160 p. (Rus.)

Finkel V.M. Fizika razrusheniia [Destruction Physics]. Moscow, Metallurgiia Publ., 1970. 376 p. (Rus.)

White R.M. Kvantovaia teoriia magnetizma [Quantum theory of magnetism]. Moscow, Mir Publ., 1972. 306 p. (Rus.)

Finkelburg V., Mekker G. Elektricheskie dugi i termicheskaia plazma [Electric arcs and thermal plasma]. Moscow, Inostrannaia literature Publ., 1961. 369 p. (Rus.)

Abramovich G.N. Prikladnaia gazovaia dinamika [Applied Gas Dynamics]. Moscow, Nau-ka Publ., 1969. 824 p. (Rus.)

Nikolaev G.A., Kurkin S.A., Vinokourov V.A. Prochnost’ svarnykh soedinenii i deformatsii konstruktsii [Strength of welded joints and structural deformations]. Moscow, Vysshaia shkola Publ., 1982. 272 p. (Rus.)

Vinokurov V.А., Grigoryants A.G. Teoriia svarochnykh deformatsii i napriazhenii [Theory of welding deformations and stresses]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1984. 280 p. (Rus.)

Kalensky V.K., Chernyak J.P., Vasilyev V.G., Solomiychuk T.G. Vliianie pogonnoi energii na obrazovanie otkolov pri naplavke vysokouglerodistoi stali austenitnymi provolokami [Ef-fect of heat input on the formation of splits in high steel deposition austenitic wires]. Avto-maticheskaia svarka – Automatic welding, 2001, no. 11, pp. 11-14. (Rus.)

Suslova E.A., Ignatov V.A., Zubchenko A.S. Vliianie tekhnologicheskikh faktorov na sklonnost’ k obrazovaniiu treshchin [Influence of technological factors on the crack susceptibility]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding production, 1990, no. 5, pp. 35-36. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-24

Як цитувати

Щетинін , С., Щетиніна , В., Коваль , О., Никитенко , П., & Халед, Е. . (2020). Підвищення тріщиностійкості при аргонодуговому високошвидкісному наплавленні на низькій погонній енергії. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (41), 47–51. https://doi.org/10.31498/2225-6733.41.2020.226131

Номер

Розділ

132 Матеріалознавство