

Восстановление и ремонт деталей узлов машин с помощью сверхзвукового холодного газодинамического и микроплазменного напыления
https://doi.org/10.22349/1994-6716-2019-98-2-64-70
Аннотация
Разработан технологический процесс восстановления и ремонта деталей и узлов машин методами сверхзвукового холодного газодинамического и микроплазменного напыления: для стальных изделий с использованием композиционного порошка на основе фехрали Fe–Cr–Al, поверхностно армированного частицами карбида вольфрама, а для изделий на основе никеля и титана – с использованием композиционного порошка из сплава системы Ni–Cr–Mn–Sn–Si–W–Re–(Ce, La, Y), поверхностно армированного нанопорошком из корунда. Достигнуты высокая твердость наносимого покрытия, коррозионная стойкость и износостойкость. Приведены конкретные примеры восстановления деталей и узлов с использованием предлагаемых порошковых материалов и технологий сверхзвукового холодного газодинамического и микроплазменного напыления.
Ключевые слова
Об авторах
А. И. ДмитрюкРоссия
Б. В. Фармаковский
Россия
канд. техн. наук
Т. И. Бобкова
Россия
канд. техн. наук
Д. А. Геращенков
Россия
канд. техн. наук
Список литературы
1. Бобкова Т. И., Геращенков Д. А., Фармаковский Б. В., Климов В. Н. Особенности формирования износостойких покрытий, полученных с помощью микрометаллургического процесса высокоскоростной закалки из расплава // Металлург. – 2016. – № 10. – С. 91–97.
2. Псарев А. В., Смирнов В. В., Клубникин В. С. Микроплазменное напыление: общая схема, плазмотрон, основы технологии // Материалы межвузовской научной конференции «ХХХ юбилейная неделя науки». Ч.VI, СПбГТУ.– 2002. – С. 61–67.
3. Алхимов А. П., Клинков С. В., Косарев В. Ф., Фомин В. М. Холодное газодинамическое напыление. Теория и практика. – М.: Физматлит, 2010. – 536 с.
4. Шолкин С. В., Юрков М. А. Создание управляемой наноструктуры, полученной методами газотермического напыления // Вопросы материаловедения.– 2010 – №2(62). – с. 68 – 74.
5. Грачев В. И., Марголин В. И., Жабрев В. А., Тупик В. А. Основы синтеза наноразмерных частиц и пленок. – Ижевск: Удмуртия, 2014. – 480 с.
6. Бобкова Т. И. Разработка материалов и технологии получения износостойких градиентных покрытий на базе наноструктурированных композиционных порошков // Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – СПб., 2017.
7. Елисеев А. А., Лукашин А. В. Функциональные наноматериалы/ Под ред. Ю.Д. Третьякова. – М.: Физматлит, 2010. – 324 с.
8. Иванова В. С. Введение в междисциплинарное наноматериаловедение. – М.: Сайнс-Пресс. 2005. – 132 с.
9. Патент РФ №2561627. Сплав на основе системы никель–хром / Васильев А. Ф., Фармаковский Б. В., Бобкова Т. И., Кузнецов П. А., Юрков М. А., Фармаковская А. Я., Низкая А. В., Ешмеметьева Е. Н., Масайло Д. В. Опубл. 27.08.2015 // Бюлл. № 24.
10. Мэттьюз Ф., Ромингс Р. Композитные материалы. Механика и технология. – М.: Техносфера, 2004. – 284 с.
Рецензия
Для цитирования:
Дмитрюк А.И., Фармаковский Б.В., Бобкова Т.И., Геращенков Д.А. Восстановление и ремонт деталей узлов машин с помощью сверхзвукового холодного газодинамического и микроплазменного напыления. Вопросы материаловедения. 2019;(2(98)):64-70. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2019-98-2-64-70
For citation:
Dmitryuk A.I., Farmakovsky B.V., Bobkova T.I., Gerashchenkov D.A. Restoration and repair of equipment by supersonic cold gas-dynamic and micro-plasma spraying. Voprosy Materialovedeniya. 2019;(2(98)):64-70. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2019-98-2-64-70