Show simple item record

dc.contributor.authorАсташинский, В. М.
dc.contributor.authorКоролёв, А. Ю.
dc.contributor.authorИванов, А. И.
dc.contributor.authorНисс, В. С.
dc.contributor.authorКалиниченко, А. С.
dc.coverage.spatialМинскru
dc.date.accessioned2024-11-27T06:46:40Z
dc.date.available2024-11-27T06:46:40Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.citationРаспределение температурных зон при электролитно-плазменном нагреве титановых сплавов = Distribution of Temperature Zones during Electrolytic Plasma Heating of Titanium Alloys / В. М. Асташинский, А. Ю. Королёв, А. И. Иванов [и др.] // Наука и техника. – 2024. – № 6. – С. 443-450.ru
dc.identifier.urihttps://rep.bntu.by/handle/data/150791
dc.description.abstractЭлектролитно-плазменная обработка (ЭПО) является перспективным методом повышения эксплуатационных характеристик металлических материалов. Разновидностью ЭПО является анодное электролитно-плазменное упрочнение. Данная технология позволяет насыщать поверхность обрабатываемых деталей атомами легких неметаллических элементов, входящих в состав используемого электролита. Ограничения к широкому применению электролитно плазменного упрочнения в промышленности связаны с рядом особенностей процесса, выраженных в неравномерности нагрева обрабатываемых деталей, а также с необходимостью их медленного погружения в электролит для избежания срыва процесса нагрева. В работе представлены результаты исследования влияния рабочего напряжения на максимальную температуру нагрева и распределение температурных зон в процессе электролитно-плазменного нагрева образцов цилиндрической формы из титанового сплава ВТ6. Установлено, что электролитно-плазменная обработка в растворе хлорида аммония при величине рабочего напряжения от 200 до 260 В обеспечивает нагрев образцов до температуры 1200 °С. Наибольшая температура нагрева наблюдается при напряжении 260 В, а наименьшая – при 200 В. При этом для образцов, подвергающихся обработке, характерно наличие градиента температур по высоте (максимальный нагрев наблюдается в наиболее погруженной части образца). В процессе ЭПО выделяются до шести ярко выраженных температурных зон, однако одновременно существует не более пяти таких зон. Уменьшение длины и диаметра образцов приводит к их более равномерному нагреву. При этом происходит увеличение размеров наиболее высокотемпературных зон за счет уменьшения или исчезновения наименее низкотемпературных зон. При увеличении длины образцов наблюдается обратная закономерность.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherБНТУru
dc.titleРаспределение температурных зон при электролитно-плазменном нагреве титановых сплавовru
dc.title.alternativeDistribution of Temperature Zones during Electrolytic Plasma Heating of Titanium Alloys
dc.typeArticleru
dc.description.versionElectrolytic-plasma treatment (EPT) is a promising method for improving the operating characteristics of metal materials. Anodic electrolytic-plasma hardening is a variation of EPT. This technology makes it possible to saturate the surface of the processed parts with atoms of light non-metallic elements, included in the composition of the electrolyte used. Limitations to the widespread use of electrolytic-plasma hardening in industry are associated with a number of process features, expressed in the uneven heating of the workpieces, as well as the need for them to be slowly immersed into the electrolyte to avoid disruption of the heating process. The paper presents the results of a study of the influence of operating voltage on the maximum heating temperature and the distribution of temperature zones during electrolytic-plasma heating of cylindrical samples made of VT6 titanium alloy. It has been established that electrolytic-plasma treatment in an ammonium chloride solution at an operating voltage of 200 to 260 V ensures heating of samples to a temperature of 1200 °С. The highest heating temperature is observed at a voltage of 260 V, and the lowest at 200 V. At the same time, samples undergoing processing are characterized by the presence of a temperature gradient along the height (maximum heating is observed in the most submerged part of the sample). During the EPT process, up to six distinct temperature zones are identified , but no more than five such zones exist simultaneously. Reducing the length and diameter of the samples leads to their more uniform heating. In this case, the size of the zones with the highest temperature increases due to the reduction or disappearance of the least low temperature zones. The opposite pattern is observed with increasing sample length.
dc.identifier.doi10.21122/2227-1031-2024-23-6-443-450


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record