Вплив високотемпературного дифузійного відпалу на зносостійкість плазмового покриття системи ТiC-Ni-Cr

Автор(и)

  • Алексей Леонидович Шевченко Аерокосмічний інститут Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03680, Україна
  • Мирослав Васильевич Киндрачук Аерокосмічний інститут Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03680, Україна https://orcid.org/0000-0002-0529-2466
  • Александр Васильевич Башта Аерокосмічний інститут Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03680, Україна
  • Наталия Владимировна Ищук Аерокосмічний інститут Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03680, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2013.18105

Ключові слова:

зносостійкість, плазмове покриття TiC-Ni-Cr, Ti-5Al-5Mo-5V-1Fe-1Cr, триботехнічні характеристики, дифузійний відпал

Анотація

Досліджена можливість підвищення якості плазмового покриття шляхом проведення високотемпературного дифузійного відпалу, що забезпечує збільшення міцності його зчеплення з основою та зносостійкості. Встановлено закономірності процесу даного виду термічної обробки плазмового покриття, які відображають зв’язок технологічних параметрів обробки з характеристиками його якості.

Біографії авторів

Алексей Леонидович Шевченко, Аерокосмічний інститут Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03680

Інженер

Кафедра машинознавства

 

Мирослав Васильевич Киндрачук, Аерокосмічний інститут Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03680

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри,

Кафедра машинознавства

Александр Васильевич Башта, Аерокосмічний інститут Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03680

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра машинознавства

Наталия Владимировна Ищук, Аерокосмічний інститут Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03680

Аспірантка

Кафедра машинознавства

Посилання

  1. Henriques, V. Titanium production for aerospace applications [Текст] / Vinicius A. R. Henriques // Journal of Aerospace Technology and Management. – 2009. – V. 1. – N. 1, P. 7–18.
  2. Boyer, R. The use of β titanium alloys in the aerospace industry [Текст] / R. R. Boyer, R. D. Briggs // Journal of Materials Engineering and Performance. – 2005. – V. 14, I. 6. – P. 681-685.
  3. Application of Titanium and Its Alloys for Automobile Parts [Электронный ресурс] / Nippon Steel. – Режим доступа : www/ URL: http://www.nssmc.com/en/tech/report/nsc/pdf/n8815.pdf – 07.2003 г. – Загл. с экрана.
  4. Froes, F. Titanium in the family automobile: The cost challenge [Текст] / F. H. Froes, H. Friedrich, J. Kiese, D. Bergoint // JOM. – 2004. – V. 56, I. 2. – P. 40-44.
  5. Tucker, R. Thermal Spray Coatings [Текст] / Robert C. Tucker, Jr // ASM Handbook. – V. 5. – P. 497-509.
  6. Swapan, K. Functional Coatings. [Текст] / K. Swapan // Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. – 364 c.
  7. The successful use of Plasma Spray Cylinder Coatings in a NASCAR application to achieve friction reduction and cost benefits [Текст] : материалы Engine Expo 2010, 23 июня 2010 г. Штутгарт : Sulzer Metco, 2010. – 29 с.
  8. Киндрачук, М.В. Механизм износа гетерогенных газотермических покрытий на титановом сплаве ВТ-22 [Текст] / М. В. Киндрачук, Э. А. Кульгавый, А. Л. Шевченко // Междунар. науч. журнал «Проблемы трибологии». – 2011. – №1 (59). – С. 80-87.
  9. Войтович, Р. Ф. Высокотемпературное окисление титана и его сплавов [Текст] / Р. Ф. Войтович, Д. И. Головко ; Ин-т проблем материаловедения АН УССР. – К. : Наук. думка, 1984. – 255 с.
  10. Войтович, Р. Ф. Высокотемпературное окисление боридов металлов IV группы: Окисление диборида титана [Текст] / Р. Ф. Войтович, Э. А. Пугач // Порошковая металлургия. – 1975. – № 2. – С. 57-62.
  11. Henriques, V. (2009). Titanium production for aerospace applications. Journal of Aerospace Technology and Management, 1, 7-18.
  12. Boyer, R., Briggs, R. (2005). The use of β titanium alloys in the aerospace industry. Journal of Materials Engineering and Performance, 14, 681-685.
  13. Fujii, H., Takahashi, K., & Yamashita, Y. (2003). Application of Titanium and Its Alloys for Automobile Parts. Nippon Steel Technical Report, 88, 70-75.
  14. Froes, F., Friedrich, H., Kiese, J., & Bergoint, D. (2004). Titanium in the family automobile: The cost challenge. JOM, 56, 40-44.
  15. Tucker, R. (1994). Thermal Spray Coatings. ASM Handbook, 5, 497-509.
  16. Swapan, K. (2006). Functional Coatings. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 364.
  17. Ernst, P., Jenckes, Ch. (2010). The successful use of Plasma Spray Cylinder Coatings in a NASCAR application to achieve friction reduction and cost benefits. Engine Expo 2010, Stuttgart, 29.
  18. Kindrachuk, M., Kulgavii, E., & Shevchenko, A. (2011). Wear mechanism of heterogeneous gas-thermal coatings on titanium alloy VT-22. Problems of Tribology, 1, 80-87.
  19. Voitovich, R., Golovko, D. (1984). High-temperature oxidation of titanium and its alloys. Naukova dumka, 255.
  20. Voitovich, R., Puhach, E. (1975). High-temperature oxidation of metal borides of Group IV: Oxidation of titanium diboride. Powder Metallurgy, 2, 57-62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-24

Як цитувати

Шевченко, А. Л., Киндрачук, М. В., Башта, А. В., & Ищук, Н. В. (2013). Вплив високотемпературного дифузійного відпалу на зносостійкість плазмового покриття системи ТiC-Ni-Cr. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(5(65), 15–19. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2013.18105

Номер

Розділ

Прикладна фізика