Детальная информация

Название Оптимизация структуры и свойств стали 45 с использованием комбинированной электровзрывной и электронно-пучковой обработки // Инженерная физика. – 2024. – № 9. — С. 36-44
Авторы Ионина А. В.; Будовских Сибирский государственный индустриальный университет
Выходные сведения 2024
Коллекция Общая коллекция
Тематика Технология металлов; Металловедение в целом; сталь 45; свойства сталей; структура сталей; электронно-пучковая обработка; электровзрывная обработка; поверхностное упрочнение; steel 45; properties of steels; steel structure; electron beam processing; electrical explosion treatment; surface hardening
УДК 669.017
ББК 34.2
Тип документа Статья, доклад
Тип файла Другой
Язык Русский
DOI 10.25791/infizik.9.2024.1425
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Дополнительно Новинка
Ключ записи RU\SPSTU\edoc\73939
Дата создания записи 18.09.2024

Разрешенные действия

Посмотреть

С использованием методов световой и электронной сканирующей микроскопии были проведены исследования для изучения состояния поверхности и изменений в структуре образцов стали 45, которые были подвергнуты процессу электровзрывного алитирования, а затем обработаны импульсным электронным пучком. В результате исследований был выявлен оптимальный режим воздействия электронного пучка, который привел к значительному увеличению микротвердости стали в поверхностном слое толщиной до 50-55 мкм. Этот режим позволил увеличить микротвердость материала в указанной области в 3-3,5 раза, что свидетельствует о повышении его прочностных характеристик и устойчивости к износу.

Using the methods of light and electron scanning microscopy, studies were conducted to study the surface condition and changes in the structure of steel 45 samples that were subjected to the process of electroexplosive altering, and then processed with a pulsed electron beam. As a result of the research, the optimal mode of exposure to the electron beam was revealed, which led to a significant increase in the microhardness of steel in the surface layer with a thickness of up to 50-55 microns. This mode made it possible to increase the microhardness of the material in this area by 3-3.5 times, which indicates an increase in its strength characteristics and resistance to wear.

Количество обращений: 7 
За последние 30 дней: 0

Подробная статистика