Структура, зносотривкість та корозійна тривкість покриттів vc-fecr та vc-fecrсо, отриманих надзвуковим газополуменевим напиленням hvof

dc.contributor.authorМаркович, С. І.
dc.contributor.authorЗадорожна, Х. Р.
dc.contributor.authorВеселівська, Г. Г.
dc.contributor.authorГвоздецький, В. М.
dc.contributor.authorСірак, Я. Я.
dc.contributor.authorКорінь, Я. С.
dc.contributor.authorМаркович, С. И.
dc.contributor.authorЗадорожная, К. Р.
dc.contributor.authorВеселивская, Г. Г.
dc.contributor.authorГвоздецкий, В. М.
dc.contributor.authorСирак, Я. Я.
dc.contributor.authorКоринь, Я. С.
dc.contributor.authorMarkovych, S.
dc.contributor.authorZadorozhna, K.
dc.contributor.authorVeselivska, H.
dc.contributor.authorHvozdetskyi, V.
dc.contributor.authorSirak, Ya.
dc.contributor.authorKoryn', Ya.
dc.date.accessioned2019-09-03T19:59:48Z
dc.date.available2019-09-03T19:59:48Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractДосліджено зносостійкість та корозійну стійкість покриттів нанесених надзвуковим газополуменевим методом напилення (HVOF – High Velocity Oxygen Fuel Flame Spraying process, паливо пропан-кисень). Покриття напиляли з використанням установок Diamond Jet Hybrid gun (паливо пропан–кисень) та JP5000 gun (гас–кисень). Для порівняння використано метод плазмового напилення покриттів у динамічному вакуумі (PSCDV), що забезпечує найвищу якість газотермічних покриттів. Порошки для напилення виготовлено методом механічного легування із використанням планетарного млина. Вихідними компонентами для цього брали порошки карбіду ванадію, ферохрому та сплаву кобальту із нікелем. Встановлено, що зносотривкість напилених покриттів вказаними методами в 75...100 разів вища, ніж основи Д16, в 3...5 разів вища, ніж сталі ШХ15 (HRC60 за тертя жорстко закріпленим абразивом. Оцінено корозійно-електрохімічну властивість покриттів в 3%-му розчині NaCl за температури 20±0,2 С і виявлено, що вони мають високу корозійну тривкість, яка корелює з їхньою поруватістю. Довготривала експозиція зразків із покриттям у 3% -ному розчині NaCl призводить до проникнення агресивного середовища до межі розділу покриття–підкладка, що може спричиняти підплівкову корозію та відшарування покриття. Встановлено, що найвищу корозійну тривкість має покриття VC-FeCrCo, поруватість якого не перевищує 0,5%, отриманий плазмовим методом у динамічному вакуумі. Його корозійні струми в 2 рази нижчі порівнянно з тим же покриттям, отриманим методом HVOF. Исследовано износостойкость и коррозийную стойкость покрытий нанесенных сверхзвуковым газополуменевим методом напыления (HVOF –High Velocity Oxygen Fuel Flame Spraying process, топливо пропан-кислород). Покрытие напиляли с использованием установок Diamond Jet Hybrid gun (топливо пропан-кислород) и JP5000 gun (керосин-кислород). Для сравнения использован метод плазменного напыления покрытий в динамическом вакууме (PSCDV), который обеспечивает наивысшее качество газотермических покрытий. Порошки для напыления изготовлены методом механического легирования с использованием планетарной мельницы. Исходными компонентами для этого брали порошки карбида ванадия, феррохрома и сплава кобальта с никелем. Установлено, что износостойкость напыленных покрытий указанными методами в 75...100 разы выше, чем основы Д16, в 3...5 разы выше, чем стали ШХ15 (HRC60 за трение жесткозакрепленным абразивом). Оценено коррозийно-электрохимическое свойство покрытий в 3%-ом растворе NaCl за температуры 20±0,2 ºС и выявлено, что они имеют высокую коррозийную прочность, которая коррелирует с их пористостью. Долговременная экспозиция образцов с покрытием в 3%-ному растворе NaCl приводит к проникновению агрессивной среды в предел раздела покрытие-подкладка, которая может вызывать подпленочную коррозию и отслаивание покрытия. Установлено, что наивысшую коррозийную прочность имеет покрытие VC-FeCrCo, пористость которого не превышает 0,5%, полученным плазменным методом в динамическом вакууме. Его коррозийные токи в 2 разы ниже сравнительно c тем же покрытием, полученным методом HVOF. The wear resistance and corrosion resistance of coatings superimposed with the supersonic gas-flame spray method (HVOF -High Velocity Oxygen Fuel Flame Spraying process, propane-oxygen fuel) have been studied. The coating was sprayed using Diamond Jet Hybrid gun (fuel propane-oxygen) and JP5000 gun (kerosene oxygen). For comparison, the method of plasma spray coating in dynamic vacuum (PSCDV) is used, which provides the highest quality of gas-thermal coatings. Spray powders are made by mechanical alloyage using a planetary mill. The starting components for this were vanadium carbide powder, ferrochrome and nickel cobalt alloy. It has been established that wear resistance of sprayed coatings by these methods is 75 ... 100 times higher than the bases of D16, 3 ... 5 times higher than steel 100Cr6 (HRC60 for friction with hardened abrasive). The corrosion and electrochemical properties of coatings in a 3% NaCl solution at a temperature of 20 ± 0.2 ºC have been estimated and they have high corrosion strength, which correlates with their porosity. The long-term exposure of coated samples in a 3% NaCl solution leads to the penetration of aggressive media into the interface of the backing coating, which can cause subfilm corrosion and peeling of the coating. It has been established that the highest corrosion resistance has a VC-FeCrCo coating, the porosity of which does not exceed 0.5%, obtained by the plasma method in a dynamic vacuum. Its corrosion currents are 2 times lower compared with the same coating obtained by the HVOF method.uk_UA
dc.identifier.citationСтруктура, зносотривкість та корозійна тривкість покриттів vc-fecr та vc-fecrсо, отриманих надзвуковим газополуменевим напиленням hvof / С. І. Маркович, Х. Р. Задорожна, Г. Г. Веселівська [та ін.] // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - Вип. 48. - С. 102-110.uk_UA
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.32515/2414-3820.2018.48.102-110
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/8967
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherЦНТУuk_UA
dc.subjectнапиленняuk_UA
dc.subjectпокриттяuk_UA
dc.subjectструктураuk_UA
dc.subjectзносотривкістьuk_UA
dc.subjectкорозійна тривкістьuk_UA
dc.subjectнадзвуковий газополуменевий методuk_UA
dc.subjectметод плазмового напилення покриттів у динамічному вакууміuk_UA
dc.subjectнапылениеuk_UA
dc.subjectпокрытиеuk_UA
dc.subjectизносостойкостьuk_UA
dc.subjectкоррозийная прочностьuk_UA
dc.subjectсверхзвуковой газопламенный методuk_UA
dc.subjectметод плазменного напыления покрытий в динамическом вакуумеuk_UA
dc.subjectsprayuk_UA
dc.subjectcoverageuk_UA
dc.subjectstructureuk_UA
dc.subjectwearproofnessuk_UA
dc.subjectinoxidizabilityuk_UA
dc.subjectsupersonic gas-flame spray methoduk_UA
dc.subjectmethod of plasma spray of coatings in a dynamic vacuumuk_UA
dc.titleСтруктура, зносотривкість та корозійна тривкість покриттів vc-fecr та vc-fecrсо, отриманих надзвуковим газополуменевим напиленням hvofuk_UA
dc.title.alternativeСтруктура, износостойкость та коррозионная стойкость покрытии VC -FeCr и VC-FeCrСо, полученных сверхзвуковым газопламенным методом напыления hvofuk_UA
dc.title.alternativeStructure, Wearproofness That Inoxidizability coverage of VC -FeCr and VC-FeCrСо, Got Supersonic Gas-flame Spray Method Hvofuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
13.pdf
Size:
437.5 KB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.42 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: