Вышедшие номера
Аэротермоакустическое воздействие на структурно-фазовое состояние никель-алюминиевого покрытия
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, 124021500014-4
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, 124021400037-4
Чесноков А.Е. 1, Жилин А.А.1,2
1Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск, Россия
2Сибирский государственный университет водного транспорта, Новосибирск, Россия
Email: chae@itam.nsc.ru, lab20@itam.nsc.ru
Поступила в редакцию: 22 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 13 июля 2026 г.
Принята к печати: 17 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 26 августа 2026 г.

Представлены экспериментальные результаты обработки аэротермоакустическим потоком покрытий Ni-Al, нанесенных холодным газодинамическим напылением. Показано, что вследствие аэротермоакустического воздействия в покрытии произошло структурное и фазовое изменение. В области покрытия, граничащей с подложкой, преобладают фазы интерметаллида Ni2Al3 и алюминия, отсутствует пористость. Верхняя область покрытия содержит пористость и исходный никель. Поверхностный слой покрытия имеет температуру, не достаточную для фазовых превращений системы Ni-Al. Ключевые слова: холодное газодинамическое напыление, аэротермоакустическое воздействие, резонатор Гартмана-Шпренгера, никель, алюминий.
  1. О.П. Солоненко, А.П. Алхимов, В.В. Марусин, Х.М. Рахимянов, А.М. Оришич, Р.А. Салимов, В.Г. Щукин, В.Ф. Косарев, Высокоэнергетические процессы обработки материалов (Наука, Новосибирск, 2000)
  2. А.Е. Чесноков, А.В. Смирнов, Письма в ЖТФ, 50 (11), 14 (2024). DOI: 10.61011/PJTF.2024.11.57903.19874 [A.E. Chesnokov, A.V. Smirnov, Tech. Phys. Lett., 50 (6), 12 (2024). DOI: 10.61011/TPL.2024.06.58470.19874]
  3. Структура и свойства металлов и сплавов после энергетической обработки, под ред. Н.Н. Коваля, В.Е. Громова (Полиграфист, Новокузнецк, 2025)
  4. Г.А. Воробьева, В.Н. Усков, Аэротермоакустическая обработка сталей и сплавов (Балт. гос. техн. ун-т., СПб, 2012)
  5. Ю.Г. Борисов, Газоструйные излучатели звука гартмановского типа. Физика и техника мощного ультразвука (Наука, М., 1967), кн. 1, с. 7--110
  6. V. Sarohia, L.H. Back, J. Fluid Mech., 94 (4), 649 (1979). DOI: 10.1017/S0022112079001233
  7. А.А. Жилин, Изв. РАН. Механика жидкости и газа, N 6, 97 (2025). DOI: 10.7868/S3034534025060104
  8. А.Е. Чесноков, А.В. Смирнов, В.О. Дроздов, К.А. Скороход, Письма в ЖТФ, 49 (6), 7 (2023). DOI: 10.21883/PJTF.2023.06.54808.19421 [A.E. Chesnokov, A.V. Smirnov, V.O. Drozdov, K.A. Skorokhod, Tech. Phys. Lett., 49 (3), 44 (2023). DOI: 10.21883/TPL.2023.03.55684.19421]
  9. A.A. Zhilin, E.A. Golubev, AIP Proc., 1939 (1), 020016 (2018). DOI: 10.1063/1.5027328
  10. P.V. Kadaba, V.L. Bondarenko, A.M. Arkharov, Int. J. Refrig., 13 (5), 309 (1990). DOI: 10.1016/0140-7007(90)90062-2
  11. И.В. Милюкова, П.Ю. Гуляев, А.В. Долматов, Е.В. Исакова, Вестн. Югор. гос. ун-та, 12 (2), 21 (2016). DOI: 10.17816/byusu201612221-26
  12. О.В. Лапшин, В.Е. Овчаренко, Физика горения и взрыва, 32 (3), 68 (1996). [O.V. Lapshin, V.E. Ovcharenko, Combust. Explos. Shock Waves, 32 (3), 299 (1996). DOI: 10.1007/BF01998460]
  13. Л.Ф. Мондольфо, Структура и свойства алюминиевых сплавов (Металлургия, М., 1979)
  14. А.Г. Гаспарян, А.С. Штейнберг, Физика горения и взрыва, 24 (3), 67 (1988). [A.G. Gasparyan, A.S. Shteinberg, Combust. Explos, Shock Waves, 24 (3), 324 (1988). DOI: 10.1007/BF00750616].