Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого

Новые поступления электронной библиотеки

Верещагин, М. Н., Целуева, С. Н., Целуев, М. Ю.

Одной из распространенных технологических схем процесса лазерной обработки металлических деталей является
лазерное «глазурование» нанесенного тонкого слоя порошка на подложку, что обеспечивает возможность получения
микрокристаллических и аморфных структур в тонких поверхностных слоях деталей. Импульсное плавление малых
объемов металла на поверхности обеспечивает получение гомогенных жидкостей (расплавов), которые после кристал-
лизации могут фиксировать структуру жидкости с уникальными свойствами.
Установлено наличие трех диапазонов энерговклада при импульсной лазерной поверхностной обработке (ИЛПО).
На среднем уровне энерговклада происходит процесс лазерной наплавки материала, при этом фиксируется высокая
адгезионная связь между покрытием и заготовкой. Наплавка покрытия из аморфизируемого сплава на основе железа
на металлическую основу из сталей Ст3, 45 20Х13 начинается при плотности лазерного излучения на поверхности об-
работки 1800–2000 Вт/мм 2 , а легирование – при 3500–4000 Вт/мм 2 . При ИЛПО зона лазерного воздействия (ЗЛВ) имеет слоистое строение: зона оплавления (ЗО), зона термического влияния (ЗТВ), зона исходного материала. Для получения аморфно-кристаллической структуры покрытия частота импульсов лазерного излучения не должна превышать 3–8 Гц.

One of the common technological schemes for the laser processing of metal parts is laser «glazing» of the deposited thin layer of powder on the substrate, which makes it possible to obtain microcrystalline and amorphous structures in thin surface layers of parts. Pulse melting of small volumes of metal on the surface provides homogeneous liquids (melts), which, after crystallization, can fix the structure of a liquid with unique properties.
The presence of three energy input ranges for pulsed laser surface treatment (ILPO) has been established. At an average level of energy input, a process of laser surfacing of the material occurs, while a high adhesive bond between the coating and the workpiece is fixed. The deposition of an amorphized iron-based alloy coating on a metal base of St3, 45 20X13 steels begins at a laser radiation density on the treatment surface of 1800–2000 W/mm 2 , and alloying at 3500–4000 W/mm 2 . With ILPO, the laser exposure zone (ZLV) has a layered structure – the fusion zone (ZO), the heat-affected zone (HAZ), and the source material zone. To obtain an amorphous-crystalline structure of the coating, the laser pulse frequency should not exceed 3–8 Hz.

2020-08-18
Ровин, С. Л., Ровин, Л. Е., Насевич, И. С.

В статье представлен опыт применения ротационных наклоняющихся печей (РНП) для плавки черных сплавов,
а также для рециклинга дисперсных железосодержащих отходов (стружки, окалины, шламов) с получением марочных
литейных сплавов непосредственно в РНП или при реализации дуплекс-процесса РНП-индукционная или РНП-дуговая
печь. Приведены основные технические характеристики РНП, созданных белорусскими учеными и конструкторами.
Обозначены наиболее перспективные области применения РНП. Выполнен ориентировочный расчет экономического
эффекта, связанного с применением РНП при производстве стальных и чугунных отливок.

The article presents the experience of using rotary tilting furnaces (RTF) for melting ferrous alloys, as well as for recycling of dispersed iron-containing wastes (chips, dross, sludge) to obtain high – quality casting alloys directly in the RTF or when implementing the duplex process: RTF-induction furnace or RTF-arc furnace. The main technical characteristics of RTF that developed by Belarusian scientists and designers are described. The most promising areas of application of RTF were shown. An approximate calculation of the economic effect associated with the use of RTF in the production of steel and cast iron castings is performed.

2020-08-18
Попов, В. Б.

Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к самоходным молотилкам.

2020-08-18
Бобарикин, Ю. Л., Буренков, В. Ф.

Изобретение относится к обработке металлов давлением, преимущественно к области
изготовления прессованных плакированных металлических изделий.

2020-08-17
Савкова, Т. Н., Кравченко, А. И.

Изобретение относится к испытаниям мощных полупроводниковых светоизлучающих диодов (СИД) мощностью более трех ватт, а именно к способу определения энергии тепловых потерь, выделяющейся при работе СИД, и может быть использовано для контроля их качества, а также при проектировании осветительных устройств.

2020-08-17
Стасенко, Д. Л.

Изобретение относится к области нефтехимии, в частности к реакторам, используемым для получения ароматических углеводородов и высокооктановых бензинов риформингом бензиновых фракций на катализаторах.

2020-08-17
Козусев, Ю. А., Кухаренко, С. Н.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению R, L, С - параметров и различных физических величин емкостными или индуктивными датчиками с помощью постоянной времени экспоненциального переходного процесса.

2020-08-17
Козусев, Ю. А.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению R, L, C - параметров и различных физических величин емкостными или индуктивными датчиками с помощью постоянной времени экспоненциального переходного процесса.

2020-08-17
Михайлов, М. И.

Изобретение относится к машиностроению, в частности к устройствам для обработки металлов резанием сверлами, оснащенными многогранными, режущими пластинами, работающими по методу деления ширины среза.

2020-08-17
Бойко, А. А., Белый, Д. И., Подденежный, Е. Н., Дробышевская, Н. Е., Ашрапов, Ф. У., Ашрапов, Д. Ф.

Изобретение относится к магнитомягким композиционным материалам и к способам
их получения, используемым для изготовления магнитопроводов, дросселей, трансформаторов, реакторов и других изделий силовой электроники.

2020-08-17

Страницы