УДК: 621.036

STRUKTURAVIY TASHKIL ETUVCHILARNING YEYILISHGA BARDOSHLILIK XUSUSIYATIGA TA’SIRINI TAHLIL QILISH

Авторы: Egamberdiev I.P. || Hamroev N.N. || Ashurov X.X. ||

Рубрика: ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ || Выпуск: №2 (Апрель-Июнь), 2024 год. || Скачать

Jahonda bugungi kunning muhim vazifalaridan biri quymakorlik usulida olinayotgan metall va qotishmalar mustahkamligini oshirish, mexanik va ekspluatatsion xossalarini yaxshilash orqali iqtisodiy samaradorligini yuksaltirish hisoblanadi. Shu sababli qator olimlar guruhi yeyilishga bardoshli materiallar ishlab chiqarish va ularning kerakli xossalarini yaxshilash borasida turli xil izlanishlar olib         borishmoqda. Ushbu tadqiqot ishi olimlarning yuqori xromli oq cho‘yanlarning asosiy strukturaviy tashkil etuvchilaridan biri bo‘lgan    karbidlarning joylashuvi va kristallanish jarayonida ajralib chiquvchi karbid fazalarining turlari yeyilish xususiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatishi borasida olib borgan tadqiqotlarining natijalarini tahlil qilish asosida yozilgan. Tadqiqot ishida na’munalarga termik ishlov berilgandan keyin abraziv va erozion yeyilishni aniqlash uchun sinov qurilmalarida olib borilgan test natijalari va karbidlarning turi, shakli va joylashuvi yeyilish xususiyatlariga qanday ta’sir qo‘rsatishi bayon etilgan. Sinov natijalariga ko‘ra geksagonal tuzilishga ega bo‘lgan M7C3 karbidi eng yaxshi ko‘rsatkichlarni namoyon etadi.

 

Tayanch iboralar: yuqori xromli oq cho‘yan, karbid, matritsa, abraziv yeyilish, erozion yeyilish, mikro qattiqlik, yeyilishga bardoshli oq choʻyan, ikkilamchi karbid, austenit, toblash, boʻshatish, martensit, abraziv materiallar qattiqligi, choʻyan karbidlari, termik ishlov berish, mikroqattiqlik, stabillashtirish, metallografik tahlil, kimyoviy elementlar ta’siri, zarb burchagi.

 

 

 

Одной из важных задач в мире сегодня является повышение прочности металлов и сплавов, полученных методом    литья, повышение их экономической эффективности за счёт улучшения механических и эксплуатaционных свойств. Поэтому ряд групп учёных проводят различные исследования по получению износостойких материалов и улучшению их желаемых свойств. Данная работа написана на основе литературного обзора результатов исследований, проведённых учёными ориентированно по карбидам, которые являются одной из основных структурных составляющих высокохромистого белого чугуна, и тому, какие типы карбидных фаз выделяются в процессе кристаллизaции. В статье описаны результаты испытаний, проведённых на испытательных стендах по определению абразивного и эрозионного износа образцов после термообработки и влияние типа, формы и ориентaции карбидов на характеристики износа.           По результатам испытаний наилучшие характеристики показывает карбид гексагональной формой М7С3.

 

Ключевые слова: высокохромистый чугун, карбиды, матрица, абразивный износ, эрозионный износ, микротвёрдость, износостойкий чугун, вторичный карбид, закалка, аустенит, отпуск, мартенсит, твёрдость абразивных материалов, термическая обработка, металлографический анализ, угол удара.

 




Библиографический список

  1. Holmberg Kenneth, Ali Erdemir. Influence of tribology on global energy consumption, cost and emissions // Friction, 2017. Volume 5. Issue 3, pp. 263-284
  2. Gaqi Y. et al. Effect of Carbide Orientation on Wear Characteristics of High-Alloy Wear-Resistant Cast Irons // Lubricants. 2023. Volume 11, Issue 7, pp. 272-276.
  3. Liu S. et al. Growth characteristics of primary M7C3 carbide in hypereutectic Fe-Cr-C alloy // Sci Rep. 2016. Volume 6, Issue 1, pp. 32941-32948.
  4. Coronado J.J., Sinatora A. Effect of abrasive size on wear of metallic materials and its relationship with microchips morphology and wear micromechanisms: Part 1 // Wear. 2011. Volume 271, Issue 9-10, pp. 1794-1803.
  5. Coronado J.J., Sinatora A. Effect of abrasive size on wear of metallic materials and its relationship with microchips morphology and wear micromechanisms: Part 2 // Wear. 2011. Volume 271, Issue 9-10, pp. 1804-1812.
  6. Heino V. et al. The role of microstructure in high stress abrasion of white cast irons // Wear. 2017. Volume 388–389, Issue 7, pp. 119-125.
  7. Coronado J.J. Effect of load and carbide orientation on abrasive wear resistance of white cast iron // Wear. 2011. Volume 270, Issue 11-12, pp. 823-827.
  8. Wang S. et al. Effect of Carbide Orientation on Impact-Abrasive Wear Resistance of High-Cr Iron Used in Shot Blast Machine // Tribology. 2013. Volume. 50, Issue 3, pp. 439-448.
  9. Doǧan Ö.N., Laird G., Hawk J.A. Abrasion resistance of the columnar zone in high Cr white cast irons. // Wear. 1995. Volume 4, Issue 3, pp. 342-349.
  10. Tang X.H. et al. Microstructure of high (45wt.%) chromium cast irons and their resistances to wear and corrosion // Wear. 2011. Volume 271, Issues 10, pp. 1426-1431.
  11. Touhami R.C. et al. Wear Behavior and Microstructure Changes of a High Chromium Cast Iron: The Combined Effect of Heat Treatment and Alloying Elements. // Metallographic Microstructural Analysis. 2023. Volume 12, Issue 4, pp. 580-590.
  12. Chung R.J. et al. Effects of titanium addition on microstructure and wear resistance of hypereutectic high chromium cast iron Fe – 25 wt.% Cr – 4wt.% C: 1-4 // Wear. 2009. Volume 267, Issues 1-4, pp. 356-361.
  13. Hashimoto M., Kubo O., Matsubara Y. Analysis of Carbides in Multi-component White Cast Iron for Hot Rolling Mill Rolls: 2 // ISIJ International. 2004. Volume. 44, Issue 2, pp. 372-380.
  14. Kusumoto K. et al. Abrasive wear characteristics of Fe-2C-5Cr-5Mo-5W-5Nb multi-component white cast iron // Wear. 2017. Volume 376–377, pp. 22-29.
  15. Gaqi Y. et al. Effect of Carbide Orientation on Wear Characteristics of High-Alloy Wear-Resistant Cast Irons // Lubricants. 2023. Volume. 11, Issue 7, pp. 272-278.
  16. Inthidech S. et al. Three-body-type Abrasive Wear Behavior of Multi-alloyed White Cast Iron with Different Carbon Contents Used for Hot Work Rolls // ISIJ International. 2021. Volume. 61, Issue 11, pp. 2832-2843.