Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 3

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 28 № 3 2026 96 ТЕХНОЛОГИЯ ной циркуляцией расплава в сварочной ванне. Локальные различия в распределении углерода и скорости затвердевания приводят к пространственной неоднородности морфологии и распределения ледебуритных эвтектических составляющих. При TIG-переплавке с применением ВЧЭМП общий механизм формирования структуры сохраняется. Вместе с тем морфология и пространственное распределение структурных составляющих становятся более однородными. Это связано с тем, что воздействие ВЧЭМП вызывает возникновение в электропроводящем расплаве конвективных потоков, обусловленных действием сил Лоренца, что способствует интенсификации процессов тепло- и массопереноса в сварочной ванне. Таким образом, применение ВЧЭМП не приводит к принципиальному изменению механизма фазообразования при TIG-переплавке чугуна EN-GJV-400. Основной эффект электромагнитного воздействия заключается в повышении структурной однородности ледебуритной эвтектики и более равномерном распределении обогащенных углеродом областей в пределах модифицированного поверхностного слоя. На рис. 8 представлены микроструктуры наплавленных слоев, сформированных с использованием присадочной проволоки UTPADUR 600, полученные при традиционной TIG-наплавке и TIG-наплавке с применением ВЧЭМП. Наплавленный слой UTP A DUR 600 характеризуется наличием хромсодержащих упрочняющих фаз, сформированных в процессе быстрого затвердевания. Благодаря повышенному содержанию хрома в присадочной проволоке в расплавленной ванне протекают карбидообразующие реакции, приводящие к формированию обогащенных хромом карбидных составляющих, распределенных в железной матрице. Слой, полученный при традиционной TIGнаплавке, характеризуется относительно неоднородным распределением карбидсодержащих областей, что связано с недостаточной степенью перемешивания хрома и углерода в процессе кристаллизации. В отличие от этого, применение ВЧЭМП способствует интенсификации конвективного движения расплава, что приводит к улучшению перераспределения хромсодержащих структурных составляющих и формированию более равномерной морфологии карбидных фаз. Таким образом, повышение твердости, наблюдаемое после TIG-наплавки UTP A DUR 600 с применением ВЧЭМП, связано не с образованием принципиально нового фазового состава, Рис. 7. Микроструктура поверхностных слоев EN-GJV-400 после традиционной TIG-переплавки (а) и TIG-переплавки с применением ВЧЭМП (б): травление 3%-м раствором ниталя; увеличение ×200; масштабная линейка – 200 мкм Fig. 7. Microstructural comparison of EN-GJV-400 surface layers after conventional TIG remelting (a) and HFEMF-assisted TIG remelting (б). Etched with 3% nital; magnifi cation ×200; scale bar: 200 μm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1