Черновол, М. И.Ворона, Т. В.Кожевникова, Е. Е.Микосянчик, О. А.Лопата, Л. А.Chernovol, M.Vorona, T.Kozhevnikova, O.Mikosianchyk, O.Lopata, L.Чорновол, М. І.Ворона, Т. В.Кожевнікова, О. Е.2017-10-232017-10-232015Структурно-фазові перетворення в покриттях із сталей феритного і мартенситного класу при їх напилені та модифікуванні електроконтактною обробкою / М. И. Черновол, Т. В. Ворона, Е. Е. Кожевникова и др. // Проблеми тертя та зношування. - К. : НАУ, 2015. - № 2 (67). - С. 99-109.03702197https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/6944Исследован процесс формирования износостойких покрытий на железо-углеродистных сплавах при газопламенном и электродуговом напылении, и модифицировании поверхностных слоев напыленных покрытий, структурно-фазовые превращения в напыленных покрытиях при их модифицировании. Показано, что наиболее целесообразно высокую износостойкость, твердость и прочие свойства газотермических покрытий из сплавов на основе железа можно обеспечивать таким методом модифицирования, как электроконтактная обработка. In the initial state of gas-thermal coatings from steels of the martensite (FKh800) and ferritetypes, the matrix phase is the alpha-phase, which is formed independently of the productionmethod before electric contact treatment during the coating deposition at the stage of steel drophardening owing to its collision with the working surface due to the gamma-alpha transformationand is characterized by high hardness. Additionally, there are also some contents of ironoxides FeO; and Fe3O4, which arise in the course of coating deposition as a result of the interactionof melted iron particles of the steel with the oxygen of the working gas flow. The highcontent of carbon in steel 40Kh13 (0.48 at%) as compared to steel Sv-08 (0.06 at%) is relatedto the formation of residual austenite (gamma-phase) and high saturation of the alpha-phasewith carbon, which is confirmed by the increase in the alpha-phase lattice parameters in thecoatings from steel 40Kh13 comparing to steel Sv-08 as well as by higher microhardness(HV = 3000 and 1750 МPа, respectively). Moreover, the higher carbon content in coatingsfrom steel 40Kh13 is the reason of the appearance of residual austenite (gamma- phase) alongsidewith alpha-phase at the all stages of coating deposition. The intense thermal action of electriccontact treatment promotes the further increase in the carbon content in the alpha- phase.Also, the electric contact treatment of coatings from Sv-08 and 40Kh13 steels leads to decreasein porosity and increase in the content of oxygen in the surface layer. This is accompanied withincreasing microhardness after the treatment. In coatings from steel 40Kh13 the content ofresidual austenite decreases from the initial value 16 vol. % down to 8 vol. %, which is connectedwith the surface heating.ruэлектроконтактная обработкажелезо-углеродистые сплавыгазопламенное и электродуговое напылениеструктурно-фазовые превращениямодифицированиеelectric contact treatmentgas-thermal coatingsferrite and austenite steelsalpha and gamma phasesresidual austeniteiron oxidesmicrohardnessСтруктурно-фазові перетворення в покриттях із сталей феритного і мартенситного класу при їх напилені та модифікуванні електроконтактною обробкоюStructura and phase transformations in coatings from ferritic and martensitic steels under gas-thermalspraing and modifying by electric-contact treatmentArticle