Obrabotka Metallov 2023 Vol. 25 No. 2

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 25 No. 2 2023 99 MATERIAL SCIENCE а б Рис. 7. Микроструктура наплавленного слоя третьего образца после плазменной наплавки: а – оптический микроскоп; б – сканирующий электронный микроскоп Fig. 7. Microstructure of the 3rd specimen after plasma-jet hard-facing: a – optical microscopy; б – scanning electron microscopy Рис. 8. Рентгенограмма третьего образца после плазменной наплавки Fig. 8. X-ray pattern of the 3rd specimen after plasma-jet hard-facing тем больше разбавление наплавочной смеси основным материалом. В результате этого концентрация бора в наплавленном слое уменьшалась, и наоборот, доля эвтектической составляющей увеличивалась. Самое низкое значение твердости легированного слоя измерено при силе тока 160 А и составляет 452 НV, потому что поверхностный слой после борирования имеет доэвтектическую структуру и самое низкое содержание бора. Интересно отметить, что небольшой градиент твердости, наблюдаемый по глубине покрытия, а также постепенное снижение твердости благодаря наличию переходной зоны считаются благоприятными для хорошей адгезии боридного слоя к поверхности основного материала. Например, резкий скачок твердости между боридными слоями и подложкой, наблюдаемый в слоях, полученных диффузионным борированием, считается одной из основных причин плохой адгезии, приводящей к отслаиванию и расщеплению покрытий. Выводы 1. В ходе проведенных исследований установлено, что возможно получить боридные слои на поверхности стали с использованием технологии плазменной наплавки борсодержащей обмазки. 2. Отмечено, что поверхностный слой покрытия 1-го и 2-го образцов после плазменной наплавки имеет гетерогенную структуру, состоящую из рядов различных зон. Первая зона имеет заэвтектическое строение из первичных боридов FeB и Fe2B, находящихся в эвтектике, которая состоит из Fe2B и α-Fe. Вторая зона покрытия сверху границы с основным металлом представлена колониями эвтектики из Fe2B и α-Fe. На 3-м

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1