Previous Page  444 / 530 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 444 / 530 Next Page
Page Background

Actual Problems in Machine Building. 2016. N 3

Materials Science

in Machine Building

____________________________________________________________________

444

Износостойкость титана в условиях трения скольжения оказалась значительно ниже

износостойкости наплавленных слоёв. Так, например, при испытаниях чистого титана, объем

изношенного материала, составляющий 3 мм

3

был достигнут уже после 1 минуты

испытаний. Подобный объём лунки износа при испытании наплавленных слоев достигался

после 10 минут испытаний.

Выводы

На основании проведенных исследований можно утверждать, что параметры наплавки

(в данном случае - ток пучка) существенно влияют на структурно-фазовый состав

получаемых слоёв. При токе электронного пучка 16 мА рентгенофазовый анализ показал, что

сформировался двухфазный материал, в то время как при токе 18 мА слой состоял из одной

фазы. Благодаря образовавшимся интерметаллидам значения микротвёрдости полученных

слоёв превысило значение микротвёрдости материала основы примерно в 3,8 раз.

Износостойкость наплавленного материала существенно превысила износостойкость

материала основы.

Список литературы

1.

Lütjering G., Williams J.C

. Titanium. – Berlin: Springer, 2007. – 442 p. – (Engineering

Materials and Processes).

2.

Leyens C., Peters M

. Titanium and titanium alloys: fundamentals and applications. – New

York: Wiley-VCH, 2003.

3.

Loria E.A

. Gamma titanium aluminides as prospective structural materials //

Intermetallics. – 2000. – Vol. 8, iss. 9–11. – P. 1339–1345.

4. Structure and properties of titanium surface layers after electron beam alloying with

powder mixtures containing carbon / O. Lenivtseva, I. Bataev, M. Golkovski, A. Bataev, V.

Samoilenko, N. Plotnikova // Applied Surface Science. – 2015. – Vol. 355. – P. 320–326.

5. In situ synthesis of titanium-aluminides in coating with supersonic free-jet PVD using Ti

and Al nanoparticles / A. Yumoto, F. Hiroki, I. Shiota et al. // Surface and Coatings Technology. –

2003. – Vol. 169–170. – P. 499–503.

6. Surface modification of Ti−49.8at%Ni alloy by Ti ion implantation: phase transformation,

corrosion, and cell behavior / Y. Li, T. Zhou, P. Luo et al. // International Journal of Minerals,

Metallurgy and Materials. – 2015. – Vol. 22, N 8. – P. 868–875.

7.

Appel F., Paul J.D.H., Oehring M

. Gamma titanium aluminide alloys: science and

technology. – New York: Wiley-VCH, 2011.