Моделювання глибини дифузійного шару та поверхневої твердості сталі при іонному азотуванні

Автор(и)

  • Muzahem Khalaf Mohanad Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна
  • Viktoriia Kostyk Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Фрунзе, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-6824-3805
  • Dmytro Domin Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-7946-3651
  • Kateryna Kostyk Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-4139-9970

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65454

Ключові слова:

хіміко-термічна обробка, іонне азотування, глибина дифузійного шару, поверхнева твердість

Анотація

Досліджено вплив зміни технологічних параметрів на зміну властивостей зміцненого шару сталі 38Х2МЮА. Встановлено, що глибина дифузійного шару становить 20-620 мкм, поверхнева твердість – 8-12 ГПа при температурах азотування 500-560 °С і тривалості 1-12 годин. Отримано математичні моделі, номограми глибини шару і поверхневої твердості залежно від змін температури і тривалості іонного азотування.

Біографії авторів

Muzahem Khalaf Mohanad, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Кафедра матеріалознавства

Viktoriia Kostyk, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Фрунзе, 21, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент Кафедра матеріалознавства

Dmytro Domin, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Доктор технічних наук, професор

Кафедра ливарного виробництва

Kateryna Kostyk, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра ливарного виробництва

Посилання

  1. Gerasimov, S. A. (2004). Novyie idei o mehanizme obrazovaniya strukturyi azotirovannyih staley. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 1, 13–18.
  2. Krukovich, M. G. (2004) Modelirovanie protsessa azotirovaniya. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 1, 24–31.
  3. Shpis, H.-Y., Le Ten, H., Birmann, H. (2004). Kontroliruemoe azotirovanie. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 7, 7–11.
  4. Bazaleeva, K. O. (2005) Mehanizmyi vliyaniya azota na strukturu i svoystva staley. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 10 (604), 17–23.
  5. Fossati, A., Borgioli, F., Galvanetto, E., Bacci, T. (2006). Glow-discharge nitriding of AISI 316L austenitic stainless steel: influence of treatment time. Surface and Coatings Technology, 200 (11), 3511–3517. doi: 10.1016/j.surfcoat.2004.10.122
  6. Artemev, V. P. (2004). Ionnoe azotirovanie pokryitiy, nanesennyih iz zhidkometallicheskogo nositelya. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 1, 43–45.
  7. Budilov, V. V., Agzamov, R. D., Ramazanov, K. N. (2007). Ionnoe azotirovanie v tleyuschem razryade s effektom pologo katoda. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 7 (625), 33–36.
  8. Koroatev, A. D., Ovchinnikov, S. V., Tyumentsev, A. N. (2004). Ionnoe azotirovanie ferrito-perlitnoy i austenitnoy staley v gazovyih razryadah nizkogo davleniya. Fizika i himiya obrabotki materialov, 1, 22–27.
  9. Borisov, D. P., Goncharova, V. V., Kuzmichenko, V. M. (2006). Ionno-plazmennoe azotirovanie legirovannoy stali s primeneniem dugovogo plazmogeneratora nizkogo davleniya. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 12, 11–15.
  10. Kuksenov, L. I., Michugin, M. S. (2008). Vliyanie usloviy nagreva pri azotirovanii na strukturu i iznosostoykost poverhnostnyih sloev na stali 38H2MYuA. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 2, 29–35.
  11. Tsujikawa, M., Yamauchi, N., Ueda, N., Sone, T., Hirose, Y. (2005). Behavior of carbon in low temperature plasma nitriding layer of austenitic stainless steel. Surface and Coatings Technology, 193 (1-3), 309–313. doi: 10.1016/j.surfcoat.2004.08.179
  12. Kostyk, K. O., Kostyk, V. O. (2014). Porivnjal'nyj analiz vplyvu gazovogo ta ionno-plazmovogo azotuvannja na zminu struktury i vlastyvostej legovanoi' stali 30H3VA. Visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu «HPI». Serija: Novi rishennja u suchasnyh tehnologijah, 48, 21–41.
  13. Kostyk, K. O. (2015). Development of the high-speed boriding technology of alloy steel. Eastern-European Journal of Enterprise Technology, 6/11 (78), 8–15. doi: 10.15587/1729-4061.2015.55015

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-25

Як цитувати

Mohanad, M. K., Kostyk, V., Domin, D., & Kostyk, K. (2016). Моделювання глибини дифузійного шару та поверхневої твердості сталі при іонному азотуванні. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(5(80), 45–49. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65454