“The Paton Welding Journal” #08_2023 will be freely distributed from 11 to 15 September during the exhibition SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023, Messe Essen, Norbertstrasse 2, Essen, Germany at the stand of the Paton Welding Institute: Hall 8 Stand 8B29.1.
You can also order this issue of the Journal in electronic form for free.
Send applications to E-mail: journal@paton.kiev.ua
Contents of the issue
Журнал «Автоматическая сварка», № 10, 2015, с. 49-53
Методика оценки термической стойкости многослойного наплавленного металла
А.А. Бабинец
ИЭС им. Е.О. Патона НАН У. 03680, г. Киев-150, ул. Боженко, 11. E-mail:office@paton.kiev.ua
Реферат
В настоящее время отсутствует общепризнанная методика испытаний термической стойкости многослойных наплавленных образцов. Существующий достаточно широко применяемый метод оценки термической стойкости, основанный на определении количества циклов нагрев-охлаждение до появления сетки термических трещин, не позволяет провести точную оценку термостойкости при испытаниях многослойных наплавленных образцов, обладающих достаточно высокой термической стойкостью. Цель работы заключается в создании или усовершенствовании методики оценки
термической стойкости многослойного наплавленного металла, которая бы позволила исследовать динамику распространения термических трещин по глубине наплавленного слоя и ее изменение в зависимости от характеристик наплавленных слоев. Усовершенствована разработанная ранее в ИЭС им. Е.О. Патона методика, что позволило провести точную оценку термической стойкости наплавленного металла. Установлено, что характер линии сплавления оказывает определенное влияние на термическую стойкость образца в целом, при этом наплавка пластичного подслоя проволокой Св-08А способствует торможению роста трещин термической усталости и увеличению общей термостойкости примерно на 20 %. Усовершенствованная методика может быть использована для точной оценки термической стойкости наплавочных материалов, применяющихся при изготовительной или восстановительной наплавке инструментов для горячего деформирования. Библиогр. 12, табл. 1, рис. 7.
Толстов И.А., Пряхин, А.В., Николаев В.А. Повышение работоспособности инструмента горячего деформирования. – М.: Металлургия, 1990. – 143 с.
ГОСТ 25.505–85. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на малоцикловую усталость при термомеханическом нагружении.
Школьник Л.М. Методика усталостных испытаний: справочник. – М.: Металлургия, 1978. – 304 с.
Marek A., Junak G., Okrajni J. Fatigue life of creep resisting steels under conditions of cyclic mechanical and thermal interactions // Archives of Materials Science and Engineering. – 2009. – Vol. 40. – Is. 1. – P. 37–40.
Ланин А.Г. Методы определения термопрочности (Обзор) // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 1998. – № 3. – С. 31–47.
Рябцев И.И., Черняк Я.П., Осин В.В. Блочно-модульная установка для испытаний наплавленного металла // Сварщик. – 2004. – № 1. – С. 18–20.
Рябцев И.А., Бабинец А.А., Рябцев И.И. Влияние пластичного подслоя на термическую стойкость многослойного наплавленного метала // Автомат. сварка. – 2011. – № 10. – С. 22–26.
Исследование термической стойкости наплавленного металла, предназначенного для восстановления прокатных валков / А.А. Бабинец, И.А. Рябцев, И.А. Кондратьев и др. // Там же. – 2014. – № 5. – С. 17–21.