Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления

Напыление покрытий из порошка WC–9Co–4Cr проводилось высокоскоростными способами газотермического напыления с использованием методов детонационного, сверхзвукового воздушно-газового плазменного (СВГПН ) и сверхзвукового газопламенного (HVOF) напыления. Проведено исследование микроструктуры и свойств...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2015
Автори: Борисов, Ю.С., Астахов, Е.А., Мурашов, А.П., Грищенко, А.П., Вигилянская, Н.В., Коломыцев, М.В.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 2015
Назва видання:Автоматическая сварка
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113250
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления / Ю.С. Борисов, Е.А. Астахов, А.П. Мурашов, А.П. Грищенко, Н.В. Вигилянская, М.В. Коломыцев // Автоматическая сварка. — 2015. — № 10 (746). — С. 26-29. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-113250
record_format dspace
spelling irk-123456789-1132502017-02-05T03:04:01Z Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления Борисов, Ю.С. Астахов, Е.А. Мурашов, А.П. Грищенко, А.П. Вигилянская, Н.В. Коломыцев, М.В. Научно-технический раздел Напыление покрытий из порошка WC–9Co–4Cr проводилось высокоскоростными способами газотермического напыления с использованием методов детонационного, сверхзвукового воздушно-газового плазменного (СВГПН ) и сверхзвукового газопламенного (HVOF) напыления. Проведено исследование микроструктуры и свойств полученных покрытий. Анализ результатов исследования структуры покрытий показал, что при напылении данными методами формируются плотные покрытия, состоящие из включений карбида вольфрама, равномерно распределенных в Co–Cr матрице. Пористость покрытий менее 1 %. Микротвердость покрытий, полученных методами СВГПН и HVOF, составляет 11,0…11,7 ГПа. По показателям микротвердости данные покрытия превосходят покрытие из гальванического хрома (10 ГП а). Микротвердость детонационного покрытия составляет 8,5 ГПа. Причиной снижения твердости детонационного покрытия является частичная потеря углерода и появление в покрытии включений оксидов, что вызвано окислительной средой продуктов детонации. По комплексу показателей твердости, прочности сцепления (более 50 МПа) и пористости покрытия системы WC–9Co–4Cr, напыленные высокоскоростными методами СВГПН и HVOF, имеют преимущество перед гальваническим хромированием. Среди исследованных методов высокоскоростного газотермического напыления покрытия системы WC–9Co–4Cr метод СВГПН характеризуется наиболее высокой производительностью — 15 кг/ч. Spraying of coatings of WC-9Co-4Cr powder was performed by high-velocity procedures of thermal spraying, using the methods of detonation, supersonic air-gas plasma (SAGP) and oxy-fuel HVOF spraying. Microstructure and properties of produced coatings were investigated. Analysis of results of the coating structure examination showed that during spraying with these methods the dense coatings are formed, consisting of inclusions of tungsten carbide, uniformly distributed in Co-Cr matrix. Porosity of coatings is less than 1 %. Microhardness of SAGP- and HVOF-sprayed coatings is 11.0-11.7GPa. As to the values of microhardness these coatings are superior to those of the galvanic chromium (10 GPa). Microhardness of the detonation coating is 8.5 GPa. The cause of decrease in hardness of the detonation coating is a partial loss of carbon and appearance of oxide inclusions in it, that is caused by the oxidizing medium of the detonation products. By the complex of characteristics of hardness, adhesion strength (more than 50 MPa) and porosity the coatings of WC-9Co-4Cr system, sprayed by SAGP and HVOF methods, are advantageous as compared with the galvanic chrome-plating. Among the investigated methods of high-velocity thermal spraying of coatings of WC-9Co-4Cr system the SAGP method is characterized by the highest efficiency (15 kg/h). 2015 Article Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления / Ю.С. Борисов, Е.А. Астахов, А.П. Мурашов, А.П. Грищенко, Н.В. Вигилянская, М.В. Коломыцев // Автоматическая сварка. — 2015. — № 10 (746). — С. 26-29. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. 0005-111X http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113250 621.793.7 ru Автоматическая сварка Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Научно-технический раздел
Научно-технический раздел
spellingShingle Научно-технический раздел
Научно-технический раздел
Борисов, Ю.С.
Астахов, Е.А.
Мурашов, А.П.
Грищенко, А.П.
Вигилянская, Н.В.
Коломыцев, М.В.
Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления
Автоматическая сварка
description Напыление покрытий из порошка WC–9Co–4Cr проводилось высокоскоростными способами газотермического напыления с использованием методов детонационного, сверхзвукового воздушно-газового плазменного (СВГПН ) и сверхзвукового газопламенного (HVOF) напыления. Проведено исследование микроструктуры и свойств полученных покрытий. Анализ результатов исследования структуры покрытий показал, что при напылении данными методами формируются плотные покрытия, состоящие из включений карбида вольфрама, равномерно распределенных в Co–Cr матрице. Пористость покрытий менее 1 %. Микротвердость покрытий, полученных методами СВГПН и HVOF, составляет 11,0…11,7 ГПа. По показателям микротвердости данные покрытия превосходят покрытие из гальванического хрома (10 ГП а). Микротвердость детонационного покрытия составляет 8,5 ГПа. Причиной снижения твердости детонационного покрытия является частичная потеря углерода и появление в покрытии включений оксидов, что вызвано окислительной средой продуктов детонации. По комплексу показателей твердости, прочности сцепления (более 50 МПа) и пористости покрытия системы WC–9Co–4Cr, напыленные высокоскоростными методами СВГПН и HVOF, имеют преимущество перед гальваническим хромированием. Среди исследованных методов высокоскоростного газотермического напыления покрытия системы WC–9Co–4Cr метод СВГПН характеризуется наиболее высокой производительностью — 15 кг/ч.
format Article
author Борисов, Ю.С.
Астахов, Е.А.
Мурашов, А.П.
Грищенко, А.П.
Вигилянская, Н.В.
Коломыцев, М.В.
author_facet Борисов, Ю.С.
Астахов, Е.А.
Мурашов, А.П.
Грищенко, А.П.
Вигилянская, Н.В.
Коломыцев, М.В.
author_sort Борисов, Ю.С.
title Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления
title_short Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления
title_full Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления
title_fullStr Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления
title_full_unstemmed Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления
title_sort исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы wc–co–cr, полученных высокоскоростными методами напыления
publisher Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
publishDate 2015
topic_facet Научно-технический раздел
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113250
citation_txt Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления / Ю.С. Борисов, Е.А. Астахов, А.П. Мурашов, А.П. Грищенко, Н.В. Вигилянская, М.В. Коломыцев // Автоматическая сварка. — 2015. — № 10 (746). — С. 26-29. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.
series Автоматическая сварка
work_keys_str_mv AT borisovûs issledovaniestrukturyisvojstvgazotermičeskihpokrytijsistemywccocrpolučennyhvysokoskorostnymimetodaminapyleniâ
AT astahovea issledovaniestrukturyisvojstvgazotermičeskihpokrytijsistemywccocrpolučennyhvysokoskorostnymimetodaminapyleniâ
AT murašovap issledovaniestrukturyisvojstvgazotermičeskihpokrytijsistemywccocrpolučennyhvysokoskorostnymimetodaminapyleniâ
AT griŝenkoap issledovaniestrukturyisvojstvgazotermičeskihpokrytijsistemywccocrpolučennyhvysokoskorostnymimetodaminapyleniâ
AT vigilânskaânv issledovaniestrukturyisvojstvgazotermičeskihpokrytijsistemywccocrpolučennyhvysokoskorostnymimetodaminapyleniâ
AT kolomycevmv issledovaniestrukturyisvojstvgazotermičeskihpokrytijsistemywccocrpolučennyhvysokoskorostnymimetodaminapyleniâ
first_indexed 2024-03-30T09:26:13Z
last_indexed 2024-03-30T09:26:13Z
_version_ 1796149971083329536