Плазменная закалка лемеха плуга из конструкционной стали 65Г

Авторы

  • А.Т. Канаев Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, пр. Женис, 62, Нур-Султан, Казахстан
  • А.А. Гуляренко Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, пр. Женис, 62, Нур-Султан, Казахстан
  • П.А. Тополянский НПО «ПлазмаЦентр» Санкт-Петербургского политехнического университета им. П.Великого, пр. Малоохтинский, 68, Санкт-Петербург, Россия
  • Т.Е. Сарсембаева Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, пр. Женис, 62, Нур-Султан, Казахстан

DOI:

https://doi.org/10.18321/cpc351

Ключевые слова:

плазменная закалка, градиент температуры, слоистая структура, аустенит, мартенсит, метастабильные фазы, неоднородность

Аннотация

Экспериментально показано, что в плазменно-закаленной стали 65Г по глубине упрочненной зоны формируется градиентно-слоистая структура с закономерно изменяющейся дисперсностью и микротвердостью структурных составляющих. Причиной мелкодисперсного характера формируемой градиентно-слоистой структуры является сверхвысокая скорость охлаждения, вызывающая высокий градиент температуры вблизи поверхности. Отмечено, что присутствие небольшого количества остаточного аустенита в структуре поверхностного и приповерхностного слоев является положительным фактором, поскольку аустенитные прослойки с повышенной вязкостью по границам мартенситных пластин являются барьерами для распространения трещин из закаленного слоя в основной металл. Показано, что при сверхскоростном нагреве и охлаждении желаемые свойства металла достигаются не в результате выделения равновесных фаз при превращениях, а благодаря формированию тех или иных метастабильных фаз и структур, характеризующихся ярко выраженной химической неоднородностью.

Библиографические ссылки

(1) Соловьев С.А., Лялякин В.П. Состояние и перспективы упрочнения и восстановления деталей почвообрабатывающих машин. Тр. ГОСНИТИ, 2014, т.115, с. 96–104.

(2) Сидоров С.А. Технический уровень и ресурс рабочих органов сельхозмашин. Тракторы и сельскохозяйственные машины, 1998, № 3, с. 29.

(3) Канаев А.Т., Тополянский П.А., Гуляренко А.А., Жусин Б.Т. Плазменная закалка сменных деталей рабочих органов почворежущих машин [Текст] / Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина № 1(96) технические науки / КАТУ им. С. Сейфуллина; – Астана, 2018. С. 150–155. – 192 с.

(4) Кравченко Н.Н., Пузряков А.Ф., Пузряков А.А. Плазменные методы упрочнения и восстановления рабочих органов дорожно-строительных и почвообрабатывающих машин. М.: Эко-Пресс, 2013, 328 с.

(5) Ерохин М.Н., Новиков В.С., Сабуркин Д.А. Выбор марки стали для лемеха плуга. Тракторы и сельскохозяйственные машины, 2008, № 1, с. 5-8.

(6) Балановский А.Е. Основные вопросы плазменного поверхностного упрочнения металлов. Упрочняющие технологий и покрытия, 2016, №2, с. 20-30.

(7) Канаев А.Т. Модернизация структуры поверхностного слоя конструкционной стали, Астана, Изд-во ТОО «Мастер-ПО», 2019, 235 с.

(8) Коротков В.А. Износостойкость материалов с плазменной закалкой. Трение и износ, 2011, №1, т.32, с. 232-29.

(9) Киселев П.А., Булушев В.Р, Тополянский П.А. Технология восстановления плужных лемехов. Технология упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика. Материалы международной научно-практической конференции. 14-15 апреля 2016 г. Санкт-Петербург, 2016, с. 36-38.

(10) Канаев А.Т., Богомолов А.В. Формирование градиентно-слоистых структур в колесной стали при плазменной закалке. Wschodnio europejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Jornal) Nauki inzynieryjne I techniczne, Польща, Технические науки, # 9, 2016, p. 5-10.

Загрузки

Опубликован

30-06-2020

Как цитировать

Канаев, А., Гуляренко, А., Тополянский, П., & Сарсембаева, Т. (2020). Плазменная закалка лемеха плуга из конструкционной стали 65Г. Горение и плазмохимия, 18(2), 87–93. https://doi.org/10.18321/cpc351