Определение параметров гетерогенной среды мишени при центробежно-дуговом диспергировании твердых сплавов
Авторы: Колмаков К.М., Зверовщиков А.Е., Схиртладзе А.Г., Соколов А.В. | Опубликовано: 19.07.2021 |
Опубликовано в выпуске: #8(737)/2021 | |
Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Сварка, родственные процессы и технологии | |
Ключевые слова: электродуговое диспергирование, твердые сплавы, кристаллизация частицы, баллистический коэффициент, механизм внедрения |
Рассмотрены баллистические параметры траектории частиц сплавов с высокой плотностью при перемещении в газовой среде, сопровождающимся фазовым переходом материала частиц. Разработана методика определения параметров мишени в зависимости от физико-механических характеристик материалов улавливаемых частиц и слоев мишени. Определена возможность сохранения сфероидальной формы частиц при электродуговом диспергировании сплавов с высокой плотностью.
Литература
[1] Андриевский Р.А. Наноматериалы: концепции и современные проблемы. Российский химический журнал, 2002, т. 46, № 5, с. 50–56.
[2] Гусев А.И. Нанометриалы, наноструктуры, нанотехнологии. Москва, Физматлит, 2005. 416 с.
[3] Чухланцев О.А., Чухланцев Д.О., Ясевич В.И. Плазменно-дуговой реактор с расходуемым катодом для получения порошков металлов, сплавов и их химических соединений. Патент РФ 2708200. Заявл. 23.11.2018, опубл. 05.12.2019.
[4] Мордынский В.Б., Гусев В.М., Тюфтяев А.С. и др. Диспергирование капли при электродуговой металлизации. Физика и химия обработки материалов, 2016, № 6, с. 74–81.
[5] Зверовщиков А.Е., Дадушкин И.Е., Беспятов В.Н. Оценка кинематики технологического способа электродуговой сфероидизации металлических порошков. Техника и технология современных производств. Пенза, Приволжский Дом знаний, 2019. С. 78–82.
[6] Орленко Л.П., ред. Физика взрыва. Т. 2. Москва, Физматлит, 2004. 656 с.
[7] Глазырин В.П., Орлов Ю.Н. Анализ динамики пробития преград компактными ударниками. Международный научно-исследовательский журнал, 2015, № 11-3, с. 12–15, doi: https://doi.org/10.18454/IRJ.2015.42.003
[8] Кикоин И.К., ред. Таблицы физических величин. Москва, Атомиздат, 1976, 1009 с.
[9] Горбатенко В.П., Новоселова Т.В. Материаловедение. Невинномысск, ЭльДирект, 2018. 323 с.
[10] ТУ 6-05-18-96-80. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен СВМПЭ.
[11] Ли Л., Шхинек К.Н. Воздействие льда на откосные сооружения. Инженерно-строительный журнал, 2014, № 1, с. 71–79, doi: https://doi.org/10.5862/MCE.45.8
[12] Акапашев Р.А., Павлов В.В. Предел прочности и модуль сдвига воды при малых скоростях течения. Известия Уральского государственного горного университета, 2007, № 22, с. 15–18.
[13] Якубовский Е.Г. Определение вязкости твердого тела и жидкости. URL: http://www.russika.ru/userfiles/390_1440699044.pdf (дата обращения: 10.01.2020).