Dependence of the structure of electric arc coatings on the parameters of sputtering of parts of transport equipment
Notice bibliographique
Résumé
The use of special flux-cored wires for electric arc spraying allows for coatings with high wear resistance. However, the insufficient adhesion and cohesion of the resulting coatings does not allow these coatings to be used under increased operating loads. To improve the mechanical characteristics of gas-thermal coatings, a supersonic gas jet is used to transport molten droplets to the sprayed surface, increasing their kinetic energy. It is proposed to apply a supersonic air jet using a Laval nozzle and increasing the air jet pressure from 0.6 to 1.0...1.2 MPa. The aim of the study is to determine the effect of air jet pressure on the structure of electric arc coatings. It has been determined that an increase in the air jet pressure from 0.6 to 1.2 MPa causes a 2-fold increase in the air flow velocity from 300 to 600 m/s. At the same time, the velocity of droplets dispersed by the air jet during the spraying of electrode cored wires increases from 60-90 m/s to 160-220 m/s, and their size decreases. Reducing the flight time of the dispersed droplets from the arc to the sprayed surface ensures their higher temperature when they hit the sprayed surface. Increasing the air jet pressure also reduces the expansion angle of the metal-air jet from 30° to 15°. The microhardness of iron oxide inclusions - magnetite, wustite and hematite - in the coating of unalloyed steel wire sputtered is in the range of 700-800 HV. This ensures a microhardness of the U8 coating of 350-400 HV at a pressure of 0.6 MPa. Sputtering the same coating at a pressure of 1.2 MPa reduces the size of the lamellae and oxides, and their volume content increases, which increases the microhardness to 450...500 HV. The microhardness of coatings made of 90X17R3GS increases from 800 to 910 HV. It was found that an increase in air jet pressure from 0.6 to 1.2 MPa provides an increase in air jet velocity from 300 to 600 m/s, and the velocity of dispersed droplets from 120 to 220 m/s.
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Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,003 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».