Особенности процесса цементации сталей при изготовлении градуировочных образцов для вихретокового структуроскопа

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Описан процесс цементации и закалки сталей 45 и 09Г2С для изготовления образцов для разработки методики вихретокового контроля качества и толщины упрочненных слоев на ферромагнитных основаниях. Проведен структурный анализ образцов в исходном состоянии, в закаленном, а также после цементации и закалки. В результате металлографических исследований было получено, что глубина цементированного слоя стали 45 оказалась равной 250 мкм, а у стали 09Г2С находится в диапазоне 550—800 мкм.

Об авторах

А. В. Бызов

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: byzovav@imp.uran.ru
Россия, 620108, Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18

О. Н. Василенко

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН

Email: byzovav@imp.uran.ru
Россия, 620108, Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18

Д. Г. Ксенофонтов

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН

Email: byzovav@imp.uran.ru
Россия, 620108, Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18

М. Г. Минин

Уральский федеральный университет

Email: m.g.minin@urfu.ru
Россия, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

И. А. Вайнштейн

Уральский федеральный университет

Email: m.g.minin@urfu.ru
Россия, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

Список литературы

  1. Майсурадзе М.В., Рыжков М.А., Беликов С.В., Корниенко О.Ю., Карабаналов М.С., Жиляков А.Ю. Цементация, нитроцементация и азотирование стальных изделий / Учебное пособие. Мин-во науки и высшего образования РФ. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. 102 с.
  2. ГОСТ 33439—2015. Металлопродукция из черных металлов и сплавов на железоникелевой и никелевой основе. Термины и определения по термической обработке. М.: Стандартинформ, 2016. 40 с.
  3. Баев А.Р., Майоров А.Л., Тищенко М.А. Ультразвуковой метод анализа поверхностного упрочнения металлических изделий // Литье и металлургия. 2010. № 4. С. 267—271.
  4. Бида Г.В., Михеев М.Н., Костин В.Н. Определение размеров приставного электромагнита, предназначенного для неразрушающего контроля глубины и твердости поверхностно-упрочненных слоев // Дефектоскопия. 1984. № 8. С. 10—16.
  5. Костин В.Н., Василенко О.Н., Бызов А.В., Ксенофонтов Д.Г. Патент № 2782884 Российская Федерация. Способ селективного контроля глубины и качества поверхностного упрочнения изделий из ферромагнитных материалов: № 2022109732: заявл. 12.04.2022. Опубликовано 07.11.2022; заявитель ИФМ УрО РАН. 1 c.: ил. Текст: непосредственный.
  6. Сясько М.В., Соловьев И.П., Соломенчук П.В. Методика измерения толщины неэлектропроводящего покрытия на немагнитном электропроводящем основании с автоматическим учетом влияния удельной электропроводности основания // Дефектоскопия. 2023. № 7. С. 58—60.
  7. Чернышев А.В. Выбор рабочей частоты вихретокового толшиномера с накладным преобразователем // Приборы и методы измерений. 2014. № 1 (8). С. 73—77.
  8. Будалин О.Н., Кульков А.А., Козельская С.О., Щипцов В.С. Патент № 2616071 Российская федерация. Способ магнитоиндукционного измерения толщины диэлектрического покрытия и устройство для его осуществления: № 2016104680: заявл. 11.02.2016. Опубликовано 12.04.2017. Заявитель ОАО Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения. 1с.: ил. Текст: непосредственный.
  9. Чернышев А.В., Загорский И.Е., Шарандо В.И. Контроль толщины хромового покрытия на никелевом основании вихретоковым методом / Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов. Сборник статей 8-й Международной научно-технической конференции, Могилев, 29—30 сентября 2022 года. Могилев: Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет», 2022.
  10. Критические точки стали: сайт. 2015. URL: https://heattreatment-ru.com/kriticheskie-tochki-stali# (дата обращения: 17.05.2024).
  11. Самохоцкий А.И., Парфеновская Н.Г. Технология термической обработки металлов / Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1976. 311 с.
  12. Kossovich E.L., Borodich F.M., Epshtein S.A., Galanov B.A., Minin M.G., Prosina V.A. Mechanical, structural and scaling properties of coals: depth-sensing indentation studies // Applied physics A. 2019. V. 125. Is. 3. doi: 10.1007/s00339-018-2282-1
  13. Brusnitsyna E.V., Grokhovsky V.I., Minin M.G. Nanoindentation of different structures within the metallic part of the Seymchan pallasite pmg // Meteoritics & Planetary Science. 2016. V. 51. P. A184—A184.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2024