Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 3

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 28 № 3 2026 98 ТЕХНОЛОГИЯ Рис. 10. Микроструктура поверхностных слоев чугуна EN-GJV-400, легированных сплавом CuSn-4, которые получены после традиционной TIG-обработки (а) и TIG-обработки с применением ВЧЭМП (б): травление 3%-м раствором нитала; увеличение ×1000; масштабная линейка – 20 мкм Fig. 10. Microstructure of CuSn-4-alloyed EN-GJV-400 surface layers obtained after conventional TIG treatment (a) and HFEMF-assisted TIG treatment (б). Etched with 3% nital; magnifi cation ×1000; scale bar: 20 μm Рис. 9. Микроструктура поверхностных слоев чугуна EN-GJV-400, легированных сплавом Ni78Si8B14, которые получены после традиционной TIG-обработки (а) и TIG-обработки с применением ВЧЭМП (б): травление 4%-м раствором ниталя; увеличение ×500; масштабная линейка – 50 мкм Fig. 9. Microstructure of Ni78Si8B14-alloyed EN-GJV-400 surface layers obtained after conventional TIG treatment (а) and HFEMF-assisted TIG treatment (б). Etched with 4% nital; magnifi cation ×500; scale bar: 50 μm В целом полученные результаты показывают, что ВЧЭМП преимущественно выполняет функцию механизма управления поведением расплавленной ванны. Электромагнитное перемешивание изменяет условия тепло- и массопереноса, снижает локальную неоднородность химического состава и повышает структурную однородность модифицированного слоя. При этом характер сформировавшейся микроструктуры в значительной степени определяется химическим составом поверхностного слоя: при ремелтировании и легировании доминирующим

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1