Page 21 - Maksymiv_avtoref
P. 21
19
слоев, стойких к механическому и коррозионно-водородному разрушению.
– На правах рукописи.
Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по
специальности 05.02.01 – материаловедение. – Физико-механический институт
им. Г. В. Карпенко НАН Украины, Львов, 2019.
Диссертация посвящена установлению структурных параметров формирования
нанокристаллических структур на углеродистых и низколегированных сталях
поверхностной механоимпульсной обработкой, исследованию их влияния на
трибологические свойства, сопротивление коррозии и водородной хрупкости, а
также на работоспособность сталей в условиях совместного воздействия
механической нагрузки и коррозионно-наводороживающих сред.
Установлено, что параметры нанокристаллического поверхностного слоя и
его физико-механические свойства зависят от режимов обработки и вида
технологической среды, что дает возможность формировать поверхностный слой с
регулируемыми структурным состоянием и свойствами. Выявлено, что
наноструктурированное состояние поверхностных слоев сталей 40Х и 65Г
сохраняется при нагревании до температуры 500 °С. Коэффициент трения
существенно снижается после механоимпульсной обработки сталей, что
коррелирует с уменьшением размера кристаллита на поверхности.
Установлено, что нанокристаллический поверхностный слой служит
барьером для проникновения водорода вглубь материала. Самую высокую
сопротивляемость водородной хрупкости обеспечивает наноструктурирование
поверхности механоимпульсной обработкой разнонаправленной деформацией в
масляной технологической среде.
Показано, что введением в технологическую среду никеля, бора и
азотсодержащих веществ в процессе механоимпульсной обработки
поверхностных слоев сталей 35 и 45 можно нивелировать негативное влияние
интенсивной пластической деформации на их коррозионную стойкость.
Нанокристаллический поверхностный слой характеризируется
повышенной износостойкостью в условиях масляного и масляно-абразивного
износа, а также за действия коррозионно-наводороживающей среды
диэтиленгликоля; он существенно повышает границы усталости и коррозионной
усталости, а также контактную долговечность сталей.
Ключевые слова: нанокристаллическая структура, механоимпульсная
обработка, коэффициент трения, механические свойства, износостойкость,
водородная хрупкость, усталость, коррозионная усталость, контактная
долговечность.
ABSTRACT
Maksymiv O. V. The regularities of formation of surface layers
nanostructured by mechanical-pulse treatment on steels, resisting to mechanical
and corrosion-hydrogen fracture. – Manuscript.
Thesis for the candidate’s degree in engineering sciences by speciality 05.02.01
– Materials Science. – Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National
Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, 2019.