Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2024, с. 35-42
Вплив стану поверхні на опір втоми зразків з отвором зі сплаву ВТ22 при відновлювальному наплавлені
А.О. Горпенко, О.І. Семенець
АТ «АНТОНОВ». 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1. E-mail: timanz.ag@gmail.com
Досліджено шість зразків з отвором, які були виготовлені з високоміцного титанового сплаву ВТ22 та пройшли втомні
випробування. Дослідження проводилися на зразках, поверхня яких була відновлена методом дугового наплавлення в
середовищі інертних газів під впливом зовнішнього магнітного поля з використанням присадного дроту зі сплаву СП15св.
Отримані результати підтверджують значне поліпшення структури нанесеного шару та зниження негативного впливу
дефектів зварювання. Подальша локальна термічна обробка (ЛТО) значно покращила механічні властивості зразків у зоні
наплавлення. Зразки групи 2, які мали відносно рівномірну мікротвердість у зоні термічного впливу (ЗТВ), після ЛТО
продемонстрували високу стійкість до руйнування, на відміну від зразків групи 1, які мали значні коливання мікротвердості в ЗТВ. Недотримання режимів ЛТО зразків групи 1 призвело до зменшення напрацювань у шість разів порівняно з
групою 2. Виявлені поверхневі дефекти отворів групи 1 негативно вплинули на швидкість ініціювання тріщин. Отримані
результати підтверджують важливість дотримання встановлених параметрів наплавлення, кінцевої обробки деталей і
режимів ЛТО для підвищення ефективності та надійності процедури відновлення. Бібліогр. 11, табл. 5, рис. 11.
Ключові слова: високоміцний титановий сплав ВТ22, поверхневі дефекти, наплавлення, зона термічного впливу, циклічне
навантаження
Надійшла до редакції 21.06.2024
Отримано у переглянутому вигляді 11.09.2024
Прийнято 22.10.2024
Список літератури
1. Глазунов С.Г., Моисеев В.Н. (1969) Конструкционные
титановые сплавы. Москва, Металлургия.
2. Горынин И.В., Чечулин Б.Б. (1990) Титан в машиностроении. Москва, Машиностроение.
3. Цвиккер У. (1979) Титан и его сплавы. Москва, Металлургия.
4. Гуревич С.М., Замков В.Н., Блащук В.Е. и др. (1986) Металлургия и технология сварки титана и его сплавов.
Киев, Наукова думка.
5. Войтович Р.Ф., Головко Э.И. (1984) Высокотемпературное окисление титана и его сплавов. Киев, Наукова думка.
6. Гуревич С.М., Замков В.Н., Кушниренко Н.А. (1980)
Изыскание присадочного материала для сварки (α+β)-титановых сплавов. Актуальные проблемы сварки цветных
металлов. Киев, Наук. думка, сс. 314–320.
7. Прилуцкий В.П., Шваб С.Л., Петриченко И.К. и др.
(2016) Аргонодуговая сварка титанового сплава ВТ-22
с использованием присадочной порошковой проволоки. Автоматическая сварка, 9, 10–14. DOI: https://doi.org/10.15407/as2016.09.02.
8. Прилуцкий В.П., Ахонин С.В., Шваб С.Л. и др. (2017)
Восстановительная наплавка деталей из титанового
сплава ВТ-22. Автоматическая сварка, 1, 39–42. DOI:
https://doi.org/10.15407/as2017.01.05.
9. Markovsky, P.E. (2010) Application of local rapid heat treatment
for improvement of Microstructure and mechanical properties of
titanium products. Key Engineering Mater., 436, 185–194. DOI:
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.436.185.
10. Івасишин О.М., Марковський П.Є., Гавриш І.М., Карасевська О.П. (2014) Вплив швидкості охолодження під
час гартування на старіння і формування механічних характеристик титанового сплаву ВТ-22. Фіз.-хім. механіка
матеріалів, 1, 60–66.
11. Горпенко А.О., Семенець О.І. (2023) Вплив дефектів зварювання на втомні показники зразків зі сплаву ВТ-22 при
застосуванні відновлювального наплавлення присадковими дротами. Успіхи матеріалознавства, 7, 27–36. DOI:
doi.org/10.15407/materials2023.07.003.
Реклама в цьому номері: