Композиционные материалы и многофункциональные покрытия
Название
Износостойкость покрытий, полученных электроконтактной приваркой металлической тканой сетки к бронзе со сталью
DOI
10.17580/tsm.2026.08.04
Авторы
Латыпов Р. А., Латыпова Г. Р., Деев В. Б., Алсобх М.
Информация об авторах

Московский политехнический университет (Москва, Россия)

Р. А. Латыпов, профессор кафедры «Оборудование и технологии сварочного производства», докт. техн. наук, профессор, latipov46@mail.ru
Г. Р. Латыпова, доцент кафедры «Оборудование и технологии сварочного производства», канд. техн. наук, доцент, g.r.latypova@mospolytech.ru
В. Б. Деев, заведующий кафедрой «Оборудование и технологии сварочного производства», докт. техн. наук, профессор, deev.vb@mail.ru
М. Алсобх, аспирант кафедры «Оборудование и технологии сварочного производства», mohamadalsobh14.1@yahoo.com

Реферат

Представлены результаты комплексных исследований, направлен ных на повышение ресурса деталей машин из бронз методом электроконтактной приварки (ЭКП). Актуальность работы обусловлена необходимостью импортозамещения и снижения затрат на восстановление и упрочнение деталей из сплавов на основе меди. Объектом исследования выступали образцы из бронзы БрО5Ц5С5 с покрытием и без из металлической тканой сетки из стали Ст1кп (диаметр проволоки 0,4 мм, ячейка 1,6 мм). Качество соединения предварительно контролировали методами металлографии и компьютерной томографии, подтвердившими отсутствие дефектов. Проведены сравнительные трибометрические испытания на износостойкость при трении о контробразец из термообработанной до твердости 48–50 HRC стали 45. Экспериментально показано, что в этих условиях коэффициент трения бронзы в исходном состоянии в 1,27 раза ниже коэффициента трения покрытия из металлической тканой сетки, полученного ЭКП к бронзе, что обусловлено различием физико-механических свойств материалов пары трения. Показано, что износ покрытия из металлической тканой сетки, полученного ЭКП к бронзе, в 3,3 раза меньше износа бронзы в исходном состоянии при трении о контробразец из стали 45. Установлено, что фактор изнашивания покрытия из металлической тканой сетки, полученного ЭКП к бронзе, в 3,7 раза ниже фактора изнашивания бронзы в исходном состоянии при трении о контробразец из стали 45. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности этой технологии для восстановления деталей из сплавов на основе меди: она обеспечивает увеличение срока их службы при снижении себестоимости ремонта до 20–30 % от цены новой детали.

Ключевые слова
Электроконтактная приварка, металлическая тканая сетка, бронза, покрытие, зона соединения, трибометрические исследования, износостойкость, коэффициент трения, фактор изнашивания
Библиографический список

1. Лялякин В. П. Перспективы восстановления деталей сельскохозяйственной техники // Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК : материалы IX Международной научно-практической конференции «ИнформАгро-2017», 7–9 июня 2017 г. – М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. С. 473–477.
2. Гаскаров И. Р. Восстановление автотракторных деталей электроконтактной приваркой композиционных материалов : дис. … канд. техн. наук. – Уфа, 2006. – 150 с.
3. Нафиков М. З. Параметры электроконтактной наплавки // Технология металлов. 2005. № 7. С. 29–31.
4. Латыпов Р. А., Булычев В. В., Зыбин И. Н. Металлургические особенности формирования твердофазного соединения металлов с применением нагрева электрическим током // Электрометаллургия. 2016. № 8. С. 8–15.
5. Сайфуллин Р. Н., Павлов А. П. Перспективы использования сетчатых присадочных материалов для восстановления деталей электроконтактной приваркой // Ремонт, восстановление, модернизация. 2011. № 9. С. 12–14.
6. Иванов В. П. Выбор способа восстановления деталей // Наука и техника. 2016. Т. 15, № 1. С. 9–17.
7. Наталенко В. С., Латыпов Р. А., Латыпова Г. Р., Алсобх М. Особенности формирования покрытия и соединения его с основой при восстановлении деталей из бронзы электроконтактной приваркой металлической тканой сетки // Электрометаллургия. 2023. № 5. С. 35–40.
8. Павлов А. П., Наталенко В. С., Латыпов Р. А. Расчетно-экспериментальная оценка толщины покрытия, полученного электроконтактной приваркой металлической тканой сетки на детали из бронзы // Сварочное производство. 2022. № 11. С. 30–35.
9. Агеев Е. В. Исследование и практическое применение порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов вольфрамсодержащих твердых сплавов : дис. ... докт. техн. наук. – М., 2012. – 360 с.
10. ГОСТ 23.224–86. Обеспечение износостойкости изделий. Методы оценки износостойкости восстановленных деталей. – Введ. 01.01.1987.
11. Романов И. В., Задорожний Р. Н., Денисов В. А. Исследование триботехнической работоспособности вторичных бронзовых материалов // МашТех 2022. Инновационные технологии, оборудование и материальные заготовки в машиностроении : сборник трудов Международной научно-технической конференции. – М., 2022. С. 340–343.
12. ГОСТ 613–79. Бронзы оловянные литейные. Марки. – Введ. 01.01.1980.
13. ГОСТ 380–2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. – Введ. 01.07.2008.
14. ГОСТ 1050–2013. Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия. – Введ. 01.07.2015.
15. Драгунов Ю. Г., Зубченко А. С., Каширский Ю. В., Дегтярев А. Ф. и др. Марочник сталей и сплавов. 8-е изд., стереотипное. – М. : Инновационное машиностроение, 2024. – 1216 с.
16. Наталенко В. С., Юнусбаев Н. М., Шаймухаметова Д. М., Нафиков М. З. К выбору способа восстановления деталей из сплавов на основе меди // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2018. № 11. С. 4–7.
17. Наталенко В. С., Латыпова Г. Р., Булычев В. В., Латыпов Р. А., Алсобх М. Расчетно-экспериментальная оценка термодеформационных условий электроконтактной приварки тканой стальной сетки к деталям из сплавов на основе меди // Электрометаллургия. 2024. № 9. С. 24–34.
18. Павлов А. П., Сайфуллин Р. Н., Рафиков И. А. Обоснование режимов электроконтактной приварки стальных сеток при восстановлении деталей машин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2016. № 1. С. 88–93.
19. Павлов А. П. Разработка технологии восстановления деталей электроконтактной приваркой сетчатых присадочных материалов : дис. … канд. техн. наук. – Уфа, 2011. – 164 с.
20. Dorokhov A. S., Denisov V. A., Zadorozhny R. N., Romanov I. V., Zuevskiy V. A. The tribotechnical properties of electrosparks with a secondary bronze coating // Coatings. 2022. Vol. 12, Iss. 3. 312. DOI: 10.3390/coatings12030312
21. Черноиванов В. И., Денисов В. А., Соломашкин А. А. Способ определения остаточного ресурса деталей машин // Технический сервис машин. 2020. № 1. С. 50–57.
22. Денисов В. А., Задорожний Р. Н., Романов И. В., Чумак Н. И., Шитов А. О. Триботехнические свойства материалов для опор скольжения культиваторов // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2022. Т. 16, № 4. С. 13–18.
23. ГОСТ 17479.1–2015. Масла моторные. Классификация и обозначение. – Введ. 01.01.2017.
24. Sharifullin S. N., Denisov V. A., Zadorozhny R. N., Kudryashova E. Y. et al. Tribotechnical tests of layered polymers // Tribology in Industry. 2020. Vol. 42, № 1. P. 81–88.
25. Латыпов Р. А., Латыпова Г. Р., Булычев В. В. Оценка размеров очагов схватывания при сварке давлением материалов с различными физико-механическими свойствами // Сварочное производство. 2019. № 8. С. 29–33.

Language of full-text
русский
Полный текст статьи

Назад