Obrabotka Metallov 2025 Vol. 27 No. 4

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 27 № 4 2025 316 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ Рис. 6. Вид пластин с наростами (а) и полосы из трансформаторной стали (б) после испытаний по разработанной методике, 96 часов; изображения поверхности наростов зон А (в) и Б (г–з) Fig. 6. View of plates with pickups (a) and strips of transformer steel (б) after testing according to the developed method, 96 hours; images of the surface of the pickups in zones “A” (в) and “Б” (г–з) Т а б л и ц а 4 Ta b l e 4 Химический состав участков поверхности пластины согласно рис. 6, а, масс. % Chemical composition of the plate surface areas according to Fig. 6, a, wt.% Спектр / Spectrum O Al Cr Ni Fe Mn Si 1 3,25 – 4,26 – 87,78 0,96 3,76 2 24,74 0,24 31,3 1,39 25,01 10,72 6,61 3 25,99 0,12 47,69 0,89 6,73 18,27 0,31 4 19,23 0,48 27,95 3,44 30,26 16,22 2,43 5 30,32 0,46 21,89 – 2,47 35,3 9,55 6 5,52 1,51 2,85 1,44 82,66 0,47 5,55 7 7,83 – – – 89,2 0,55 2,43 8 2,01 – – – 94,22 0,4 3,38 9 1,01 – – – 97,46 0,44 1,1 10 0,74 0,08 0,06 0,05 95,37 0,43 3,26 11 23,38 – 43,49 0,69 6,29 25,32 0,83 12 2,67 1,69 3,45 1,5 86,36 1,2 3,14 жания железа (в диапазоне 2,47–97,46 %) может быть связано с вырывом внутреннего объема материала из полосы из-за сильного диффузионного схватывания. Высокое содержание кислорода (до 30,32 масс. %) в химическом составе нароста (табл. 4) свидетельствует о наличии на его поверхности оксидов металлов, в основном Fe (82–98 масс. % в спектрах 1, 6–10, 12). Наличие

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1