OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 3 2026 97 TECHNOLOGY а преимущественно с более благоприятным распределением и формированием хромсодержащих карбидных фаз в процессе затвердевания. На рис. 9 представлены микроструктуры поверхностных слоев чугуна EN-GJV-400, легированных сплавом Ni78Si8B14, которые получены соответственно без применения и с применением ВЧЭМП. Введение Ni, Si и B изменяет химический состав расплавленной зоны и повышает ее прокаливаемость. При быстром охлаждении легированный слой может содержать продукты мартенситного превращения наряду с ледебуритными эвтектическими составляющими и карбидсодержащими структурными областями. Легированный слой, полученный при традиционной TIG-обработке, характеризуется локальными различиями в морфологии фаз, обусловленными неоднородным распределением легирующих элементов. Применение ВЧЭМП способствует интенсификации перемешивания жидкой фазы и обеспечивает более равномерное распределение областей, обогащенных никелем, кремнием и бором. Таким образом, роль ВЧЭМП при легировании никелем заключается преимущественно в повышении химической однородности расплавленной зоны и стабилизации формирующейся микроструктуры, а не в непосредственном образовании дополнительных упрочняющих фаз. На рис. 10 представлены микроструктуры поверхностных слоев, полученных после легирования сплавом CuSn-4 без применения и с применением ВЧЭМП. Введение меди оказывает влияние на процессы затвердевания модифицированного слоя и способствует изменению его функциональных поверхностных свойств. В отличие от хромсодержащих наплавочных материалов, легирование медью не направлено преимущественно на повышение твердости. Основная цель введения Cu связана с изменением трибологических характеристик поверхности, включая возможность формирования медьсодержащих переносных пленок при контактном скольжении и сохранение положительного влияния графитовой фазы, выполняющей функцию твердой смазки. Слой, полученный при традиционном TIGлегировании, характеризуется локальными различиями в распределении медьсодержащих областей вследствие ограниченной степени гомогенизации расплава. Применение ВЧЭМП способствует более эффективному перераспределению меди в расплавленной зоне, что приводит к формированию более однородной микроструктуры. Рис. 8. Микроструктура наплавленных слоев, сформированных с использованием присадочной проволоки UTP A DUR 600, после традиционной TIG-наплавки (а) и TIG-наплавки с применением ВЧЭМП (б): травление 3%-м раствором пикраля; увеличение ×1000; масштабная линейка – 20 мкм Fig. 8. Microstructure of UTP A DUR 600 hardfaced layers obtained after conventional TIG cladding (a) and HFEMF-assisted TIG cladding (б). Etched with 3% picral; magnifi cation ×1,000; scale bar: 20 μm
RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1