Preview

Вопросы материаловедения

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Результаты исследования профиля единичных треков покрытий, полученных методом ХГДН из порошков на основе алюминия и никеля

https://doi.org/10.22349/1994-6716-2022-110-2-58-70

Аннотация

Экспериментально исследованы профили отдельных треков в зависимости от расхода порошка, скорости перемещения сопла и температуры при создании методом холодного газодинамического напыления (ХГДН) покрытия из монометаллического порошка алюминия, смеси двух монометаллических порошков системы алюминий–никель и никель–титан, а также композиционного порошка из смеси монометаллического порошка алюминия и корунда. Порошки алюминия и никеля выбраны в качестве исследуемых, так как они являются основой для большинства функциональных покрытий. Установлена зависимость профиля трека от скорости сканирования, определен шаг между треками, обеспечивающий равномерное покрытие.

Об авторах

А. С. Орыщенко
НИЦ Курчатовский институт – ЦНИИ КМ Прометей
Россия

Член-корр. РАН

191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49



Д. А. Геращенков
НИЦ Курчатовский институт – ЦНИИ КМ Прометей
Россия

Кандидат технических наук

191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49



Список литературы

1. Алхимов А.П., Клинков С.В., Косарев В.Ф., Фомин В. М. Холодное газодинамическое напыление. – 2010. – 536 p.

2. Herman H., Sampath S., McCune R. Thermal Spray: Current Status and Future Trends // MRS Bull. – 2000. – V. 25.

3. Davis J. R. Introduction to Thermal Spray Processing: Handbook of Thermal Spray Technology. – 2004. – P. 3–13.

4. The Influence of Nozzle Design on HVOF Exit Gas Velocity and Coating Microstructure / Korpiola K. et al. // J. Therm. Spray Technol. – 1997. – V. 6.

5. Davis J. R. Cold Spray Process, Thermal Spray Technology. – ASM International, 2004. – P. 77–84.

6. Геращенков Д. А., Васильев А. Ф. Фармаковский Б. В., Машек А. Ч. Исследование температуры потока в процессе холодного газодинамического напыления функциональных покрытий // Вопросы материаловедения. – 2014. – V. 2, № 77. – C. 87–96.

7. The 2016 Thermal Spray Roadmap / Vardelle A. et al. // J. Therm. Spray Technol. – 2016. – V. 25.

8. Cold spraying – A materials perspective / Assadi H. et al. // Acta Mater. – 2016. – V. 116. – P. 382–407.

9. Low Pressure Cold Spraying under 6 Bar Pressure Deposition: Exploration of High Deposition Efficiency Solutions Using a Mathematical Modelling / Raoelis on R.N. et al. // Surf. Coat. Technol. – 2016. – V. 302.

10. Deposition Efficiency of Low Pressure Cold Sprayed Aluminum Coating / Huang G. et al. // Mater. Manuf. Process. – 2018. – V. 33.

11. High Pressure Cold Sprayed (HPCS) and Low Pressure Cold Sprayed (LPCS) Coatings Prepared from OFHC Cu Feedstock: Overview from Powder Characteristics to Coating Properties / Koi vuluot o H. et al. // J. Therm. Spray Technol. – 2012. – V. 21.

12. Davis J. R. Process Comparisons, Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance. – ASM International, 2001. – P. 183–193.


Рецензия

Для цитирования:


Орыщенко А.С., Геращенков Д.А. Результаты исследования профиля единичных треков покрытий, полученных методом ХГДН из порошков на основе алюминия и никеля. Вопросы материаловедения. 2022;(2(110)):58-70. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2022-110-2-58-70

For citation:


Oryshchenko A.S., Gerashchenkov D.A. Results of studying the profile of single tracks of coatings produced from aluminum and nickel-based powders. Voprosy Materialovedeniya. 2022;(2(110)):58-70. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2022-110-2-58-70

Просмотров: 236


ISSN 1994-6716 (Print)