Вышедшие номера
Исследование диффузионного соединения стали 45 через прессованный порошковый слой никеля
Переводная версия: 10.1134/S1063784218020287
Зеер Г.М.1, Зеленкова Е.Г.1, Темных В.И.1, Токмин А.М.1, Шубин А.А.1, Королёва Ю.П.1, Михеев А.А.2
1Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
2Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия
Email: g-zeer@mail.ru
Поступила в редакцию: 5 мая 2017 г.
Выставление онлайн: 20 января 2018 г.

Исследованы микроструктура переходной зоны и порошковой прослойки, концентрационное распределение химических элементов по ширине диффузионного соединения и микротвердость слоистых композитов сталь 45-прессованная порошковая прослойка Ni - сталь 45, полученных диффузионной сваркой. Показано, что для получения качественного соединения оптимальной является прослойка, полученная при давлении прессования 500 MPa, относительная толщина которой chi<0.06. В процессе диффузионного соединения в твердой фазе одновременно идет спекание порошковой никелевой прослойки и формирование переходной зоны между прослойкой и сталью. Переходная зона состоит из твердого раствора никеля в alpha-Fe и упорядоченного твердого раствора железа в никеле (FeNi3).
  1. Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка материалов. М.: Машиностроение, 1976. 312 с
  2. Каракозов Э.С. Сварка металлов давлением. М.: Машиностроение, 1986.280 с
  3. Люшинский А.В. Диффузионная сварка разнородных материалов. М.: Издательский центр Академия, 2006. 208 с
  4. Конюшков Г.В., Мусин Р.А. Специальные методы сварки давлением. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. 632 с
  5. Булков А.Б., Пешков В.В., Петренко В.Р. и др. // Сварочное производство. 2011. N 11, C. 18--24
  6. Бойко Н.В., Хазов И.А., Селезнева Л.В. и др. // Металловедение и термическая обработка металлов. 2012. N 9. С. 51--55
  7. Зеер Г.М., Зеленкова Е.Г., Белоусов О.В. и др. // ЖТФ. 2015. Т. 85. Вып. 4. С. 46--51
  8. Люшинский А.В. // Сварка и диагностика. 2009. N 4. С. 42--44
  9. Ustinov A., Falchenko Yu., Melnichenko T. et al. // J. Mater. Proces. Technol. 2013. Vol. 213. P. 543--552
  10. Устинов А.И., Фальченко Ю.В., Мельниченко Т.В. и др. // Автоматическая сварка. 2015. N 7. С. 5--11
  11. Люшинский А.В., Федорова Е.С., Старовацкий С.В. и др. // Авиакосмическое приборостроение. 2015. N 6. С. 3--7
  12. Ющенко К.А., Задерий Б.А., Звягинцева А.В. и др. // Автоматическая сварка. 2006. N 11. С. 3--10
  13. Zhang J., Shen Q., Luo G. et al. // Mater. Design. 2012. Vol. 39. P. 81--86
  14. Enjo T., Ikeuchi K., Akikawa N. // J. Jpn. Weld Soc. 1982. Vol. 51. N. 3. P. 272--279
  15. ГОСТ 21318-75. Измерение микротвердости царапанием алмазными наконечниками. М.: Изд-во стандартов, 1988. 28 с
  16. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник: В 3-х т. Т. 2 / Под общ. ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 1996. 992 с
  17. Либенсон Г.А., Лопатин В.Ю., Комарицкий Г.В. Процессы порошковой металлургии. В 2-х т. Т. 2. Формование и спекание. М.: МИСИС, 2002. 320 с
  18. Mezey L.Z., Giber J. // Jpn. J. Appl. Phys. 1982. Vol. 21. P. 1569--1571

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.