Технологические аспекты определения температуры в металле при формировании покрытий методом гетерофазного переноса и микродугового оксидирования
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
422 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-18 11:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
62-408.2:519.85 (1)
Engineering. Technology in general (3028)
Operational research (OR): mathematical theories and methods (168)
SM ISO690:2012
КУЗНЕЦОВ, Ю., МАРКОВ, М., КРАВЧЕНКО, И., ВЕЛИЧКО, С., ЧУМАКОВ, П., КУЛАКОВ, К.. Технологические аспекты определения температуры в металле при формировании покрытий методом гетерофазного переноса и микродугового оксидирования. In: Электронная обработка материалов, 2021, nr. 1(57), pp. 70-74. ISSN 0013-5739. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4455849
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Электронная обработка материалов
Numărul 1(57) / 2021 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718

Технологические аспекты определения температуры в металле при формировании покрытий методом гетерофазного переноса и микродугового оксидирования

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4455849
CZU: 62-408.2:519.85

Pag. 70-74

Кузнецов Ю.1, Марков М.2, Кравченко И.34, Величко С.5, Чумаков П.5, Кулаков К.6
 
1 ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»,
2 Петербургский институт ядерной физики, НРЦ «Курчатовский институт»,
3 Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева,
4 Институт Машиноведения Академии наук Российской Федерации,
5 Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева,
6 Российский государственный аграрный заочный университет (ФГБОУ ВПО РГАЗУ)
 
 
Disponibil în IBN: 26 februarie 2021


Rezumat

Рассмотрены технологические аспекты оценки температуры в алюминиевом образце при возможном формировании на его поверхности алюминийсодержащего покрытия с использованием комбинированной технологии: холодного газодинамического напыления и микродугового оксидирования. Приведены экспериментальные результаты исследования распределения температурного потока по толщине напыляемой металлической поверхности при холодном газодинамическом напылении. Температура теплового потока при напылении варьировалась от 200 до 600ºС. Установлено, что рабочая температура алюминиевой подложки толщиной 8 мм на стандартных тепловых режимах напыления не превышает 120ºС, что является одним из преимуществ по сравнению с известными способами плазменного и магнетронного напыления. Дана оценка температурного воздействия микродугового оксидирования на поверхность оксидируемого образца в зависимости от различных технологических режимов. Установлено, что температура поверхности образца, оксидируемого в щелочном электролите с добавками жидкого стекла при плотностях тока 20–30 А/дм2, не превышает 90ºС, что показывает отсутствие термических превращений.

The article considers the technological aspects of temperature estimation in an aluminum sample with a possible formation of an aluminum-containing coating on its surface using a combined technology of cold gas dynamic deposition and microarc oxidation. Experimental studies results of the temperature flow distribution over the thickness of the metal surface under cold gas-dynamic spraying are presented. The temperature of the heat flow during spraying varied from 200ºC to 600°C. It was found that the operating temperature of an aluminum substrate with a thickness of 8 mm at standard thermal deposition modes does not exceed 120°C, which is one of the advantages of the used here technology over the known methods of plasma and magnetron sputtering. The estimation of the temperature effect of microarc oxidation on the surface of a sample depending on various technological modes is given. It was found that the surface temperature of the sample oxidized in an alkaline electrolyte with liquid glass additives at current densities of 20–30 A/dm2 does not exceed 90°C, which shows the absence of thermal transformations.

Cuvinte-cheie
микродуговое оксидирование, метод гетерофазного переноса, холодное газодинамическое напыление, оксидно-керамический слой, комбинированная технология,

microarc oxidation, heterophase transfer method, cold gas-dynamic deposition, oxide-ceramic layer, combined technology