Optimal concentration of nanostructured powder in protective gas; Steel in Translation; Vol. 47, iss. 4
| Источник: | Steel in Translation.— , 1971- Vol. 47, iss. 4.— 2017.— [P. 241-244] |
|---|---|
| Автор-организация: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт неразрушающего контроля (ИНК) Кафедра оборудования и технологии сварочного производства (ОТСП) |
| Другие авторы: | Barannikova S. A. Svetlana Aleksandrovna, Shlyakhova G. V. Galina Vitaljevna, Zernin E. A. Evgeny Aleksandrovich, Kuznetsov M. A. Maksim Aleksandrovich |
| Примечания: | Title screen In the present work, a method is developed for determining the optimal concentration of nanostructured powder in the protective gas in welding by a floating electrode in argon. The theoretical analysis is confirmed by experiments with molybdenum nanopowder, which is introduced in the welding bath through a special device. The apparatus used for surfacing of the sample includes a GSP-2 welding head combined with the specially developed device and a VS-300B power source. In surfacing 12Kh18N10T steel samples, 12Kh18N19T steel welding wire (diameter 1.2 mm) is employed. To ensure a satisfactory weld joint, the dendrite dimensions must be minimized. Stable welding is ensured by transfer of a droplet of electrode metal from the end of the welding wire to the welding bath. Hence, the droplet volume must also be minimized. Before optimizing the concentration of nanostructured powder in the protective gas, the influence of the welding parameters on the microstructure of the surfaced metal is established. The results show that the grain size is smallest with a current of 240-260 A and an arc voltage of 28-30 V. In those conditions, the optimal concentration of nanostructured powder in the protective gas is determined. It is found that the optimal concentration is 20 mg per 1 m of weld seam. The use of different concentrations of nanostructured powder in the protective gas results in different microstructure of the applied metal. When the concentration of nanostructured powder in the protective gas is 20 mg per 1 m of weld seam, the branching of the dendrites is least and the dendrite size corresponds to equilibrium structure. On adding nanostructured powder to the liquid bath, the mechanical properties of the weld joints are increased by 7.5% at +20°C and by 6.5% at +500°C. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
2017
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.3103/S0967091217040027 |
| Формат: | Электронный ресурс Статья |
| Запись в KOHA: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655594 |
Схожие документы
Structure of Welded Joints Obtained by Contact Weld in Nanostructured Titanium; AIP Conference Proceedings; Vol. 1683 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures
Опубликовано: (2015)
Опубликовано: (2015)
Структурообразование и коррозионная стойкость сварных соединений из стали аустенитного класса; Технологии и материалы; № 1
Опубликовано: (2015)
Опубликовано: (2015)
The Current State of Application of Ultra- and Nanostructured Powders in Technologies in Welding Technologies (Review); Materials Science Forum; Vol. 927 : Materials and Processing Technology II
по: Kuznetsov M. A. Maksim Aleksandrovich
Опубликовано: (2018)
по: Kuznetsov M. A. Maksim Aleksandrovich
Опубликовано: (2018)
Reactive co-sputter deposition of nanostructured cermet anodes for solid oxide fuel cells; Japanese Journal of Applied Physics (JJAP); Vol. 57, iss. 1S
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
Continuous solid-phase synthesis of nanostructured lithium iron phosphate powders in air; Ceramics International; Vol. 44, iss. 7
по: Kerbel B. M. Boris Moiseevich
Опубликовано: (2018)
по: Kerbel B. M. Boris Moiseevich
Опубликовано: (2018)
Luders Deformation in Weld Joints; Steel in Translation; Vol. 48, No. 2
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
Methods for Defining the Concentration of Nanostructured Powders in Protective Gas and its Effect on the Microstructure of Deposit Metal; Applied Mechanics and Materials; Vol. 770 : Urgent Problems of Up-to-Date Mechanical Engineering
Опубликовано: (2015)
Опубликовано: (2015)
Влияние защитных покрытий на механические свойства и химический состав металла сварного шва при сварке в CO2; Современные техника и технологии - СТТ' 2002; Т. 1
по: Зернина Е. В.
Опубликовано: (2002)
по: Зернина Е. В.
Опубликовано: (2002)
Superconducting properties of nanostructured microhelices; Journal of Physics: Condensed Matter; Vol. 29, iss. 39
Опубликовано: (2017)
Опубликовано: (2017)
Phase Transformations in Zr-Y-O Nanostructured Coatings Using High-Temperature TEM Investigation; AIP Conference Proceedings; Vol. 1783 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2016
Опубликовано: (2016)
Опубликовано: (2016)
Features of obtaining an effective catalyst for synthesis of carbon nanostructured materials; Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures; Vol. 28, iss. 4
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Study of the influence of nanostructured powders on the character of the transfer of electrode metal and the structure formation process of surfaced metal; Journal of New Technology and Materials; Vol. 11, iss. 2
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
Влияние защитных покрытий, применяемых при сварке CO2 , на химический состав сварного шва соединений из стали 10ХСНД; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
по: Федько В. Т. Валериан Тимофеевич
Опубликовано: (2003)
по: Федько В. Т. Валериан Тимофеевич
Опубликовано: (2003)
Behavior of AL-SI-N nanostructured coatings under the ions (HE{+}, AR{+}, Xe{+}[2] ) irradiation; Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2016)
Опубликовано: (2016)
Опубликовано: (2016)
Microstructure, Fatigue Strength and Erosion Resistance of MAX-Phase Embedded Ti-Si-B Nanostructured Coatings on Ti-6Al-4V; Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB-2019)
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Hydrogen Sorption by Carbon Nanostructured Materials; Journal of Industrial Pollution Control; Vol. 32, iss. 2
Опубликовано: (2017)
Опубликовано: (2017)
Влияние покрытий на химический состав дуги; Инновационные технологии и экономика в машиностроении
Опубликовано: (2009)
Опубликовано: (2009)
Исследование комплексного влияния сварочного тока защитных покрытий на химический состав сварного шва; Современные техника и технологии; Т. 1.
по: Федько В. Т. Валериан Тимофеевич
Опубликовано: (2003)
по: Федько В. Т. Валериан Тимофеевич
Опубликовано: (2003)
Влияние защитных покрытий на механические свойства и химический состав металла сварного шва при сварке CO2; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
по: Федько В. Т. Валериан Тимофеевич
Опубликовано: (2002)
по: Федько В. Т. Валериан Тимофеевич
Опубликовано: (2002)
Phase Transformations of Nanostructured Zr-Y-O Coatings under Loading; AIP Conference Proceedings; Vol. 1909 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2017 (AMHS’17)
Опубликовано: (2017)
Опубликовано: (2017)
Нанесение наноструктурированных покрытий карбида титана на медные подложки; Современные техника и технологии; Т. 2
по: Даваа А. В.
Опубликовано: (2013)
по: Даваа А. В.
Опубликовано: (2013)
Phase composition and structure of multilayered coatings of Ni-Al system; AIP Conference Proceedings; Vol. 1623 : International Conference on Physical Mesomechanics of Multilevel Systems 2014, Tomsk, Russia, 3–5 September 2014
Опубликовано: (2014)
Опубликовано: (2014)
The Structure and Mechanical Properties of Bridge Steel Weldings With Glass-Steel Liners; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 127 : Urgent Problems of Modern Mechanical Engineering
по: Muzalev V. N.
Опубликовано: (2016)
по: Muzalev V. N.
Опубликовано: (2016)
Плазменное оборудование для нанотехнологий учебное пособие
по: Гребенщикова М. М.
Опубликовано: (Казань, КНИТУ, 2022)
по: Гребенщикова М. М.
Опубликовано: (Казань, КНИТУ, 2022)
Исследование структуры СВС-пресованных катодов для нанесения износостойких покрытий; Современные техника и технологии; Т. 2
по: Дурницын К. С.
Опубликовано: (2010)
по: Дурницын К. С.
Опубликовано: (2010)
Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую сварку. ОУНВ
Опубликовано: (Москва, Экономика, 1990)
Опубликовано: (Москва, Экономика, 1990)
High-Temperature TEM investigation of the phase composition and structure of the Zr-Y-O/Si-Al-N multilayer coatings; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 124 : Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS2015)
Опубликовано: (2016)
Опубликовано: (2016)
Структура и свойства соединений наноструктурированного титанового сплава ВТ6Б полученных методом контактной сварки; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Опубликовано: (2015)
Опубликовано: (2015)
Voltage induced by superconducting vortices in open nanostructured microtubes; Physica Status Solidi RRL; Vol. 13, iss. 1
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Новые материалы и технологии учебное пособие для вузов
по: Сошина Т. О.
Опубликовано: (Санкт-Петербург, Лань, 2023)
по: Сошина Т. О.
Опубликовано: (Санкт-Петербург, Лань, 2023)
Влияние на микроструктуру наплавленного металла наноструктурированных порошков; Вестник Томского государственного университета. Химия; № 8
Опубликовано: (2017)
Опубликовано: (2017)
Влияние на микроструктуру наплавленного металла наноструктурированных порошков Al2O3 в защитном газе; Известия вузов. Физика; Т. 58, № 6-2
Опубликовано: (2015)
Опубликовано: (2015)
Влияние наноструктурированных порошков-модификаторов накаплеперенос электродного металла при сварке плавящимся электродом в среде аргона; Инновационные технологии и экономика в машиностроении
по: Кузнецов М. А. Максим Александрович
Опубликовано: (2013)
по: Кузнецов М. А. Максим Александрович
Опубликовано: (2013)
Нанесение наноструктурированных покрытий карбида титана на медные плоские подложки; Перспективы развития фундаментальных наук
по: Даваа А. В.
Опубликовано: (2014)
по: Даваа А. В.
Опубликовано: (2014)
Наноматериалы в сварочном производстве; Инновационные технологии в машиностроении
по: Десятов В. В.
Опубликовано: (2018)
по: Десятов В. В.
Опубликовано: (2018)
Нанофазная модификация поверхностного слоя чугуна при взаимодействии расплава с карбидообразующим металлом; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Опубликовано: (2016)
Опубликовано: (2016)
Influence of Protective Gas Content on Quality of Welded Joint While Welding With Impulse Supply of Electrode Wire; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 91: VI International Scientific Practical Conference on Innovative Technologies and Economics in Engineering, Yurga, Russia, 21-23 May 2015
Опубликовано: (2015)
Опубликовано: (2015)
Evolution of the Grain Structure in the Layer of Zr-Y-O in Multilayer Coating on the Basis of Zr-Y-O/Si-Al-N at a High Temperature in the "In-Situ" Observation; AIP Conference Proceedings; Vol. 2051 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2018 (AMHS’18)
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
Дефекты сварных соединений: учебное пособие
по: Овчинников В. В. Виктор Викторович
Опубликовано: (Москва, Академия, 2008)
по: Овчинников В. В. Виктор Викторович
Опубликовано: (Москва, Академия, 2008)
Структура сварных соединений наноструктурированного титанового сплава ВТ6, полученных при электронно-лучевой сварке; Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении
Опубликовано: (2015)
Опубликовано: (2015)
Схожие документы
-
Structure of Welded Joints Obtained by Contact Weld in Nanostructured Titanium; AIP Conference Proceedings; Vol. 1683 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures
Опубликовано: (2015) -
Структурообразование и коррозионная стойкость сварных соединений из стали аустенитного класса; Технологии и материалы; № 1
Опубликовано: (2015) -
The Current State of Application of Ultra- and Nanostructured Powders in Technologies in Welding Technologies (Review); Materials Science Forum; Vol. 927 : Materials and Processing Technology II
по: Kuznetsov M. A. Maksim Aleksandrovich
Опубликовано: (2018) -
Reactive co-sputter deposition of nanostructured cermet anodes for solid oxide fuel cells; Japanese Journal of Applied Physics (JJAP); Vol. 57, iss. 1S
Опубликовано: (2018) -
Continuous solid-phase synthesis of nanostructured lithium iron phosphate powders in air; Ceramics International; Vol. 44, iss. 7
по: Kerbel B. M. Boris Moiseevich
Опубликовано: (2018)