首页> 外文期刊>ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ >Формирование наноструктурированных композиций на поверхностях трения метастабильных структур системы Fe -Mn - основа создания нового кл
【24h】

Формирование наноструктурированных композиций на поверхностях трения метастабильных структур системы Fe -Mn - основа создания нового кл

机译:在Fe-Mn系统的亚稳结构的摩擦表面上形成纳米结构成分是创造新类别的基础

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Проведены исследования формирования структуры деформации сплавов системы Fe - Mn, имеющих ОЦК, ГПУ, ГЦК-кристаллическую решетку, полученных методами традиционной и порошковой металлургии. Разработаны структурно-физические основы и принципы создания наноструктурированных композиций на поверхности трения нового класса антифрикционных материалов со структурой гексагонального ε-мартенсита, обеспечивающих комплекс свойств: высокие антифрикционные свойства - коэффициент трения на уровне лучших антифрикционных бронз (К_(тр) без смазки <=0,35, К_(тр) со смазкой <=0,025); высокую прочность на уровне лучших антифрикционных чугунов (σ_в >= 550 - 650 МПа), диссипативные свойства. Впервые появилась возможность получения подшипников скольжения с эффектом самоупрочнения и снижения уровня вибраций и шумов под влиянием приложенного напряжения. Высокий уровень свойств новых материалов гарантирует повышение срока службы узлов трения в 2 - 2,5 раза при экономичности легирования - при полной или частичной замене дорогостоящих бронз экономия цветных металлов (Cu, Sn, Pb, Ni, Al, Zn и др.)-на 100%. На основании проведенных комплексных исследований механических и специальных свойств оптимизированы составы, разработаны технологические рекомендации температурно-деформационного передела. Установленные закономерности могут быть использованы в качестве основы создания принципиально новых направлений в триботехническом металловедении.
机译:通过传统方法和粉末冶金方法获得的具有bcc,hcp,fcc晶格的Fe-Mn体系合金的变形结构形成的研究。已开发出在具有ε-六方六方六方结构的新型减摩材料的摩擦表面上形成纳米结构成分的结构和物理基础以及原理,它提供了一组特性:高减摩特性-最佳抗磨青铜(K_(tr)且无润滑<= 0, 35,K_(tr)润滑脂<= 0.025);在最佳减摩铸铁水平上具有很高的强度(σ_w> = 550-650 MPa),耗散性能。首次有可能获得具有自硬化作用的套筒轴承,并在施加应力的影响下降低振动和噪音水平。新材料的高性能保证了通过经济合金化将摩擦装置的使用寿命提高了2-2.5倍-完全或部分替代了昂贵的青铜,有色金属(铜,锡,铅,镍,铝,锌等)的经济性- 100%。在对力学性能和特殊性能进行综合研究的基础上,对组成进行了优化,并提出了温度变形再分布的技术建议。建立的模式可以用作在摩擦技术金属科学中创建全新方向的基础。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利