УДК: 621.78

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ДОЭВТЕКТОИДНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Авторы: Бердиев Д.М. || Пушанов А.Н. || Кузиев Г.Ш.

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания || Выпуск: №1 (Январь-Март), 2024 год. || Скачать

Maqolada 20, 40X va 65G konstruksion po‘latlarga termosiklik ishlov berishda struktura shakllanishi xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Fazasiz qayta kristallanib termosiklik ishlov berilganda dislokatsiya zichligini oshishiga, dastlabki qayta kristallanish jarayonini o‘sishiga xizmat qiluvchi termik qoldiq kuchlanish shakllanadi.  Fazali to‘liq qayta kristallanib termosiklik ishlov berilganda po‘lat namunasining o‘rta qism yuzalarida qayta kristallanish jarayoni turli xildagi jaddalikda o‘tadi.

Tayanch iboralar: konstruksion po‘latlar, termosiklik ishlov berish, dislokatsiya zichligi, struktura, induksion qizdirish, qattiqlik.

 

В статье рассматриваются особенности структурообразования при термоциклической обработке доэвтектоидных конструкционных сталей 20, 40Х и 65Г. Термоциклическая обработка безфазовой перекристаллизации формирует остаточные термические напряжения, обуславливающие повышение плотности дислокаций, развитие начальных стадий рекристаллизации. Термоциклическая обработка с полной фазовой перекристаллизацией приводит к развитию рекристаллизационных процессов различной интенсивности на поверхности в сердцевине стального образца.

Ключевые слова: конструкционные стали, термоциклическая обработка, плотность дислокаций, структура, индукционный нагрев, твёрдость.

 




Библиографический список

  1. Федюкин В.К. Термоциклическая обработка металлов и деталей машин // В.К. Федюкин, М.Е. Смагоринский. – Л.: Знание, 1999. – 241 с.
  2. Кидин И.Н. Физические основы электротермической обработки металлов и сплавов. – М.: «Металлургия», 1989. – 376 с.
  3. Тихонов А.С. Термоциклическая обработка сталей, сплавов и композиционных материалов // А.С. Тихонов, В.В. Белов. – М.: Наука, 1994. – 168 с.
  4. Биронт В.С. Теория термической обработки металлов. СФУ: ИЦМиЗ. – Красноярск, 2007. – 234 с.
  5. Гурьев А.М. Термоциклическое и химико-термоциклическое упрочнение сталей // А.М. Гурьев, Л.Г. Ворошнин, Ю.П. Хараев // Ползуновский вестник. Часть 2, – № 2. – Россия – Барнаул, 2015. – С. 36-44.
  6. Гурьев А.М. Циклическое тепловое воздействие при ТО и ХТО инструментальных сталей // А.М. Гурьев, Л.Г. Ворошнин // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – Барнаул: АГТУ, 2015. – № 3. – С. 37-44.
  7. Евдокимов А.И. Циклическая закалка стали ХВГ // А.И. Евдокимов, М.Г. Зелин, В.А. Коротков // МиТОМ, 2012. – № 9. – С. 33-34.
  8. Effect of cyclic heat treatment on microstructures and mechanical properties of directionally solidified Ti-46Al-6NB alloy / Hong-ze FANG [and ot.] // Trans. Nonferrous Met. Soc. China 25 (2015), рр.1872-1880.
  9. Константинов В.М. Комплексное повышение долговечности корпуса почвообрабатывающего плуга // Упрочняющие технологии и покрытия – 2014. – № 12. – С. 3-7.
  10. Бердиев Д.М., Юсупов А.А. Повышение износостойкости зубьев зубчатых колес циклической закалкой с индукционным нагреванием // Вестник машиностроения. – №3. 2020. – С. 50-53.
  11. Berdiev D.M., Yusupov A.A. Improving the Wear Resistance of Gear Teeth by Cyclic Quenching with Inductive Heating // Russian Engineering Research. 2020. Vol. 40. No. 6, pp. 473-475.
  12. Ткаченко Г.А. Электро-химико-термическая обработка крепежных элементов почвообрабатывающих машин // Г.А. Ткаченко, В.М. Константинов // Металлургия: Республ. Межведом. сб. науч. тр. // БНТУ. – Минск, 2018. – Вып. 31. – С. 358-371.
  13. Константинов В.М., Ткаченко Г.А. Упрочнение быстроизнашиваемых деталей почвообрабатывающих плугов нитроцементацией с локальным циклическим индукционным нагревом // Упрочняющие технологии и покрытия. – ООО «Издательство «Инновационное машиностроение», 2011. – № 2. – С. 44-50.