Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Балабанов, В.И. - Структура и состав медно-алюминиевых фрикционных покрытий для деталей машин
Балабанов, В.И. - Структура и состав медно-алюминиевых фрикционных покрытий для деталей машин

Статья
Автор: Балабанов, В.И.
Агроинженерия: Структура и состав медно-алюминиевых фрикционных покрытий для деталей машин
б.г.
ISBN отсутствует
Автор: Балабанов, В.И.
Агроинженерия: Структура и состав медно-алюминиевых фрикционных покрытий для деталей машин
б.г.
ISBN отсутствует
Статья
Балабанов, В.И.
Структура и состав медно-алюминиевых фрикционных покрытий для деталей машин / В.И.Балабанов, А.И.Кругляк. – Текст : электронный // Агроинженерия. – 2026. – Т. 28, № 3. – С. 74-83. – URL: https://doi.org/10.26897/2687-1149-2026-3-74-83. – Библиогр.: 15.
Прогнозировать свойства фрикционного покрытия для деталей машин, полученного в результате термомеханических и диффузионных процессов, можно при установлении корреляции параметров морфологии, элементного распределения и условий синтеза покрытий. С целью установления взаимосвязи этих факторов исследованы структура и состав медно-алюминиевого покрытия, синтезированного методом in situ фрикционного натирания на стальных подложках. Морфология поверхности и поперечного сечения изучена с помощью сканирующей электронной микроскопии в режиме обратно рассеянных электронов. Для количественной характеристики сложной системы трещин выполнен фрактальный анализ методом равномерных сеток. Глубинное распределение элементов Cu, Al, O и толщина слоев определены методом спектроскопии резерфордовского обратного рассеяния (RBS). Полученное медно-алюминиевое покрытие характеризуется выраженной многоуровневой структурой. Данные RBS подтвердили формирование многослойной системы, включающей в себя поверхностную оксидную пленку Al&sub(2)O&sub(3) (~5...15 нм), слой, обогащенный алюминием с градиентом меди, переходную диффузионную зону и медную подложку. СЭМ-анализ выявил масштабно-инвариантную организацию дефектов: от мозаичной полигонизации (20...80 мкм) до ультрамелкозернистой субструктуры (0,5...2 мкм) – и наличие оксидных включений (50...200 нм). Фрактальная размерность трещиноватой сети 1,917 *( 0,076 свидетельствует о ее высокой степени самоподобия в диапазоне масштабов 10...300 мкм. Плотность дефектов на микроуровне достигает 45,7%. Трещинообразование обусловлено комбинированным действием термомеханических напряжений и хрупкости интерметаллидных фаз, возникающих в условиях активной междиффузии. Одновременно фрикционный нагрев активирует поверхностное окисление. Раскрытие фундаментальной связи между параметрами фрикционного процесса, фрактальной природой дефектов и составом покрытий позволит целенаправленно задавать свойства биметаллическим системам
Спец.(статьи,препринты) = С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях
Спец.(статьи,препринты) = С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы$
ОИЯИ = ОИЯИ (JINR)2026
Балабанов, В.И.
Структура и состав медно-алюминиевых фрикционных покрытий для деталей машин / В.И.Балабанов, А.И.Кругляк. – Текст : электронный // Агроинженерия. – 2026. – Т. 28, № 3. – С. 74-83. – URL: https://doi.org/10.26897/2687-1149-2026-3-74-83. – Библиогр.: 15.
Прогнозировать свойства фрикционного покрытия для деталей машин, полученного в результате термомеханических и диффузионных процессов, можно при установлении корреляции параметров морфологии, элементного распределения и условий синтеза покрытий. С целью установления взаимосвязи этих факторов исследованы структура и состав медно-алюминиевого покрытия, синтезированного методом in situ фрикционного натирания на стальных подложках. Морфология поверхности и поперечного сечения изучена с помощью сканирующей электронной микроскопии в режиме обратно рассеянных электронов. Для количественной характеристики сложной системы трещин выполнен фрактальный анализ методом равномерных сеток. Глубинное распределение элементов Cu, Al, O и толщина слоев определены методом спектроскопии резерфордовского обратного рассеяния (RBS). Полученное медно-алюминиевое покрытие характеризуется выраженной многоуровневой структурой. Данные RBS подтвердили формирование многослойной системы, включающей в себя поверхностную оксидную пленку Al&sub(2)O&sub(3) (~5...15 нм), слой, обогащенный алюминием с градиентом меди, переходную диффузионную зону и медную подложку. СЭМ-анализ выявил масштабно-инвариантную организацию дефектов: от мозаичной полигонизации (20...80 мкм) до ультрамелкозернистой субструктуры (0,5...2 мкм) – и наличие оксидных включений (50...200 нм). Фрактальная размерность трещиноватой сети 1,917 *( 0,076 свидетельствует о ее высокой степени самоподобия в диапазоне масштабов 10...300 мкм. Плотность дефектов на микроуровне достигает 45,7%. Трещинообразование обусловлено комбинированным действием термомеханических напряжений и хрупкости интерметаллидных фаз, возникающих в условиях активной междиффузии. Одновременно фрикционный нагрев активирует поверхностное окисление. Раскрытие фундаментальной связи между параметрами фрикционного процесса, фрактальной природой дефектов и составом покрытий позволит целенаправленно задавать свойства биметаллическим системам
Спец.(статьи,препринты) = С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях
Спец.(статьи,препринты) = С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы$
ОИЯИ = ОИЯИ (JINR)2026
На полку