ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 28 № 3 2026 92 ТЕХНОЛОГИЯ териалу подложки EN-GJV-400. Такой подход позволил оценить влияние электромагнитного перемешивания расплава на характер распределения легирующих элементов. Измерение микротвердости проводили на микротвердомере ПМТ-3. Для всех исследуемых образцов были установлены одинаковые параметры нагружения и идентичные условия испытаний, что обеспечивало корректность сравнительного анализа полученных результатов. Комплексное использование методов оптической металлографии, сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным микроанализом (SEM/EDS) и измерения микротвердости позволило установить взаимосвязь между условиями TIG-модификации поверхности с применением ВЧЭМП, перераспределением легирующих элементов, особенностями формирования микроструктуры и механическими характеристиками модифицированных поверхностных слоев из компактного графитизированного чугуна EN-GJV-400. Экспериментальная матрица Для систематической оценки влияния TIGмодификации поверхности с использованием ВЧЭМП на формирование модифицированных слоев компактного графитизированного чугуна EN-GJV-400 была разработана экспериментальная матрица, включающая в себя как традиционную TIG-обработку, так и обработку с электромагнитным воздействием. В программу исследований были включены следующие варианты модификации поверхности: (i) традиционная TIG-переплавка; (ii) TIG-переплавка с применением ВЧЭМП; (iii) TIG-легирование поверхности фольгами Ni78Si8B14 и CuSn-4 как без использования ВЧЭМП, так и с его применением; (iv) TIG-наплавка хромсодержащей присадочной проволокой UTP A DUR 600 в традиционном режиме и с воздействием ВЧЭМП. Во всех экспериментах с электромагнитным воздействием частота ВЧЭМП поддерживалась постоянной и составляла 200 кГц. Мощность индуктора изменялась в зависимости от режима обработки таким образом, чтобы обеспечить устойчивое электромагнитное перемешивание расплава без нарушения стабильности TIG-дуги. Традиционная TIG-обработка без электромагнитного воздействия использовалась в качестве базового (контрольного) варианта для оценки непосредственного вклада ВЧЭМП в формирование структуры модифицированных поверхностных слоев. Экспериментальная схема была разработана таким образом, чтобы разделить следующие факторы: – влияние электромагнитного перемешивания на динамику сварочной ванны и структурную однородность модифицированного слоя; – влияние легирующих элементов на фазообразование и формирование твердости; – взаимодействие ВЧЭМП с карбидообразующими легирующими системами. Необработанный компактный графитизированный чугун EN-GJV-400 использовался в качестве исходного материала сравнения. TIG-переплавка применялась для оценки влияния быстрого термического цикла и самозакалки на растворение графита, перераспределение углерода и формирование упрочненной ледебуритной структуры. Легирование сплавом Ni78Si8B14 использовалось для исследования образования мартенситных и карбидсодержащих структурных составляющих вследствие повышения прокаливаемости расплавленной зоны. Легирование фольгой CuSn-4 проводилось с целью изменения функциональных свойств поверхности при сохранении положительного влияния графитовой фазы. Наплавка проволокой UTPADUR 600 была выбрана для исследования влияния ВЧЭМП на формирование и распределение хромсодержащих карбидных фаз, а также на твердость наплавленного слоя. Полная экспериментальная матрица представлена в табл. 7. Результаты и их обсуждение Морфология поверхности Морфология поверхности образцов из компактного графитизированного чугуна ENGJV-400 после TIG-модификации была исследована с целью оценки влияния ВЧЭМП на устойчивость сварочной ванны и формирование поверхностного слоя. Для сравнительного анализа были рассмотрены результаты традиционной TIG-переплавки и TIG-переплавки с применением ВЧЭМП. Внешний вид обработанной
RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1