Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 3

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 3 2026 241 MATERIAL SCIENCE а б в г д е ж Рис. 9. Оптические изображения поверхностей дорожек износа образцов бронзы Cu-9Al-2Mn. Образцы: 1 (а), 2 (б), 3 (в), 4 (г), 5 (д), 6 (е) и 7 (ж) Fig. 9. Optical micrographs of the wear track surfaces of Cu-9Al-2Mn bronze samples. Samples: 1 (a), 2 (б), 3 (в), 4 (г), 5 (д), 6 (е), and 7 (ж) бороздки все также искривлены, но уже в меньшей степени. Низкотемпературный отжиг при 400 °C после прокатки (образец 6) привел к усилению процессов адгезионного переноса и окисления (рис. 9, е). На поверхности дорожки их слой наибольший и он может выступать в качестве эффективной защиты от износа. Боковые наплывы наблюдаются только на внешнем радиусе дорожки износа. Увеличение температуры отжига до 500 °С (образец 7) почти не повлияло на морфологию поверхности дорожки износа (рис. 9, ж) по сравнению с образцом 5. На поверхности шариков после трения в паре с отожженной при 700 °С бронзой (образец 1) видны грубые продольные борозды и выраженные темные зоны (рис. 10, а). Пятно контакта имеет форму эллипса. Это свидетельствует об интенсивном адгезионном схватывании с бронзой, сопровождающемся налипанием и фрикционным окислением. Аналогичная морфология наблюдалась на шариках после трения в паре с образцом 3 (закалка 900 °С и старение 400 °С). После трения в паре с закаленной бронзой (образец 2) пятно контакта имеет более вытянутую форму, оксиды темные и покрывают пятно контакта более равномерно (рис. 10, б). Характерный вид контртела после трения в паре с образцами после многоосевой ковки (образец 4) и прокатки (образец 5) указывает на то, что оксидный слой распределен очень однородно в виде плотной темной пленки налипшего материала (рис. 10, в), который является окислившейся механической смесью мягкой фазы

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1