ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ НАПЛАВКОЙ

Авторы

  • М. А. Белоцерковский Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, РБ
  • А. И. Комаров Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, РБ
  • И. А. Сосновский Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, РБ
  • Д. В. Орда Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, РБ
  • А. А. Курилёнок Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, РБ

Ключевые слова:

цинк, алюминий, сплав, покрытие, индукционная наплавка, втулка, структура, коэффициент трения

Аннотация

В статье представлены данные по результатам изучения структуры и триботехнических свойств покрытия из цинк-алюминиевого сплава ZnAl30, сформированного на внутренней поверхности стальной втулки методом центробежной индукционной наплавки. Структура наплавленного покрытия в условиях центробежного вращения имеет композиционное градиентное строение, представленное матричным Zn-Al сплавом, армированным включениями Al13Fe4 и диффузионным цинковым слоем на поверхности стальной втулки. Триботехнические испытания последовательно сошлифованных слоев покрытия показали, что коэффициент трения изменяется по глубине градиентного покрытия имеет экстремум минимального значения в интервале 0,005-0,012, что соответствует уровню антифрикционных свойств. Данные значения сохраняются в широком интервале давлений (до 25МПа) при скорости скольжения 0,2 м/с.

Библиографические ссылки

Градиентные антифрикционные серебряно-алмазные покрытия / М. В. Нена-шев [и др.] // Известия Самарского научного центра РАН. – 2011. – Т. 13, № 4-3. – С. 824–829.

Свойства градиентных серебряно-алмазных покрытий / И. Д. Ибатуллин [и др.] // Изв. Самарского науч. центра РАН. – 2012. – Т. 14, № 1-2. – С. 554–557.

Салахова, Р. К. Получение положительного градиента микротвердости как способ повышения адгезии электролитических хромовых покрытий / Р. К. Салахова, А. Б. Тихообразов, Р. М. Назаркин // Труды ВИАМ. – 2018. – № 3(63). – С. 77–84. – DOI: dx.doi.org/ 10.18577/2307-6046-2018-0- 3-77-85.

Kaszuwara, W. The anisotropy of bonded ferrite magnets obtained by centrifugal casting in magnetic field / W. Kaszuwara, J. Zygmuntowicz, B. Michalski // Journal of Mag-netism and Magnetic Materials. – 2022. – Vol. 555. – DOI: https://doi. org/10.1016/j.jmmm.2022.169364.

Effects of different process parameters on microstructure evolution and mechanical properties of 2060 Al–Li alloy during vacuum centrifugal casting / M. Xin [et al.] // Journal of Materials Research and Technology. – 2022. – Vol. 21. – Pp. 54–68. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.08.147.

Microstructural evolution and enhanced mechanical properties of Mg–Gd–Y–Zn–Zr alloy via centrifugal casting, ring-rolling and aging / Z. Ma [et al.] // Journal of Magnesium and Alloys. – 2022. – Vol.10, iss. 1. – Pp. 119–128. – DOI: https://doi. org/10.1016/j.jma.2020.11.009.

Effect of Mg and Cu on microstructure, hardness and wear on functionally graded Al–19Si alloy prepared by centrifugal casting / C. Contatori [et al.] // Journal of Materials Re-search and Technology. – 2020. – Vol. 9, iss. 6. – Pp. 15862–15873. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.11.050.

Saad, M. A. The effect of reinforced SiC on the mechanical properties of the fabri-cated hypoeutectic Al-Si alloy by centrifugal casting / M. A. Saad // Engineering Science and Technology, an International Journal. – 2019. – Vol. 22, iss. 4. – Pp. 1125–1135. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.jestch.2019.02.009.

Analysis of molten metal distribution in the mold of a horizontal centrifugal casting / M. A. Barron, D. Y. Medina, J. Reyes // Open Journal of Applied Sciences. – 2020. – Vol. 10, no. 7. – Pp. 444–454. – DOI: https://doi.org/10.4236/ ojapps.2020.107031.

Способ нанесения двухслойного покрытия на внутреннюю поверхность де-тали: пат. BY № 23365 / М. А. Белоцерковский, А. И. Комаров, И. А. Сосновский, Д. В. Орда, А. А. Курилёнок, Д. О. Искандарова. – Опубл. 30.04.2021.

Структура и свойства легированных покрытий из сплава ZnAl30, получен-ных методом центробежной индукционной наплавки / А. И. Комаров и [др.] // Акту-альные вопросы машиноведения: сб. науч. тр. / Объедин. ин-т машиностроения НАН Беларуси; редкол.: С.Н. Поддубко [и др.]. – Минск, 2022. – Вып. 11. – С. 299–305.

Анализ структуры и триботехнических свойств легированных покрытий на основе сплава системы Zn-Al, полученных методом центробежной индукционной наплавки / А. И. Комаров и [др.] // Актуальные вопросы машиноведения: сб. науч. тр. / Объедин. ин-т машиностроения НАН Беларуси; редкол.: С.Н. Поддубко [и др.]. – Минск, 2023. – Вып. 12. – С. 340–345.

Загрузки

Опубликован

29.07.2025

Как цитировать

Белоцерковский, М. А. ., Комаров, А. И. ., Сосновский, И. А. ., Орда, Д. В., & Курилёнок, А. А. . (2025). ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ НАПЛАВКОЙ. Прогрессивные технологии и системы машиностроения, (2 (89), 9–18. извлечено от https://ojs.donntu.ru/index.php/ptsm/article/view/531

Выпуск

Раздел

Статьи