Analysis of changes in the microstructure of compression rings of an auxiliary marine engine

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 26 No. 4 2024 185 MATERIAL SCIENCE материала. Вторая фотография представляет микроструктуру нижнего компрессионного кольца: первичной основой является перлит с включениями мелкозернистого феррита. Твердость материала нижнего компрессионного кольца составляет менее HB85. Нижнее кольцо подвергается меньшему температурному воздействию, поэтому структурные изменения здесь существенно ниже. Однако циклические нагрузки и деформационное воздействие приводят к образованию усталостных трещин и снижению механических характеристик. Включения цементита верхнего компрессионного кольца занимают большую площадь, чем а б Рис. 2. Фотография микроструктуры верхнего компрессионного кольца: a – до деформации в ходе эксплуатации; б – после деформации в ходе эксплуатации Fig. 2. Photo of the microstructure of the upper compression ring: a – before deformation during operation; б – after deformation during operation Рис. 3. Фотография микроструктуры нижнего компрессионного кольца Fig. 3. Photo of the microstructure of the lower compression ring включения цементита нижнего компрессионного кольца. Это указывает на более значительные механические и тепловые нагрузки на верхнее кольцо. Согласно микрофотографическим снимкам в наиболее нагруженном материале также наблюдается измельчение микрокристаллитов, что коррелирует с данными рентгеновской дифракции. Результаты обработки данных рентгеновской дифракции приведены в таблице. На рис. 4, a, б показаны фрагменты рентгенограмм поверхностей нижнего (a) и верхнего (б) компрессионных колец. Как показали рентгеноструктурные исследования (см. таблицу), в верхнем компрессионном кольце по сравнению с нижним кольцом наблюдается увеличение плотности дислокаций (приблизительно на 60 %), а также бо́льшие величины микродеформаций решетки (приблизительно на 30 %). Кроме того, в верхнем компрессионном кольце имеет место большее измельчение областей когерентного рассеяния (среднего размера областей совершенства D), примерно на 20 %, что в эксперименте соответствует бо́льшим значениям полуширин рентгеновских отражений (рис. 4) и некоторому увеличению параметров ячейки. Выводы В работе методами рентгеновской дифракции и металлографического анализа экспериментально установлены изменения структуры,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1