<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Frontier Materials &amp; Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2782-4039</issn><issn publication-format="electronic">2782-6074</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Togliatti State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">198</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2017-4-119-124</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Technical Sciences</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Технические науки</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF SURFACING SURFACE IRRADIATED BY THE INTENSIVE LOW-ENERGY PULSED ELECTRON BEAM</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ НАПЛАВКИ, ОБЛУЧЕННОЙ ИНТЕНСИВНЫМ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rubannikova</surname><given-names>Yuliya Andreevna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рубанникова</surname><given-names>Юлия Андреевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>студент</p></bio><email>rubannikova96@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gromov</surname><given-names>Viktor Evgenievich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Громов</surname><given-names>Виктор Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Sciences (Physics and Mathematics), Professor, Head of Professor V.M. Finkel Chair of Natural Sciences</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин имени профессора В.М. Финкеля</p></bio><email>gromov@physics.sibsiu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kosinov</surname><given-names>Dmitriy Anatolievich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Косинов</surname><given-names>Дмитрий Анатольевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Engineering), doctoral candidate</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, докторант</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kormyshev</surname><given-names>Vasiliy Evgenievich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кормышев</surname><given-names>Василий Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Siberian State Industrial University, Novokuznetsk</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-12-29" publication-format="electronic"><day>29</day><month>12</month><year>2017</year></pub-date><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>119</fpage><lpage>124</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-03-11"><day>11</day><month>03</month><year>2022</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-03-11"><day>11</day><month>03</month><year>2022</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/198">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/198</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>To substantiate the selection of a coatings material conforming to the operating conditions of the products and the subsequent electron-beam processing conditions, the authors studied the microhardness, Young’s modulus and the microstructure of modified surface layer deposited on the martensitic low-carbon Hardox 450 steel with the high-carbon powder wires of various chemical composition (No. 258 (NbC-G), No. 720 (DT-DUR), No. 760 (DT-DUR)) and further modified by the irradiation with the intense pulsed electron beam using the two-step method. The formation of fused layer on steel surface was carried out in the shielding gas environment containing 98 % Ar, 2 % CO<sub>2</sub>, with the welding current of 250–300 A and the arc voltage of 30–35 V. The modifying of a fusion layer was carried out by irradiating the fusion layer surface with a high-intensity electron beam in the mode of melting and high-speed crystallization. The load on the indenter was 50 mN. The Young’s modulus microhardness was determined in 30 arbitrarily selected points of the modified surfacing surface. The structure of modified by electron beam surfacing surface was studied with the scanning electron microscopy methods. It is determined that the increase in strength properties of the modified by the electron beam weld layer is caused by the formation of a sub-microsized structure, the hardening of which is caused by the quenching effect and the presence of the second phase inclusions (borides, carboborides, carbides). It was found that the maximum hardening effect is observed when surfacing with a flux-cored wire containing 4.5 % of boron. The study shows that the microcracks systems are formed on the surfacing surface formed by a wire, the elemental composition of which includes 4.5 % of boron, and additionally irradiated with the intense pulsed electron beam. While the surface surfacing formed by the powdered wires free of boron after the pulsed electron beam treatment demonstrated the absence of microcracks on the modified surface. The authors determined the significant spread in nanohardness and Young’s modulus values that was apparently conditioned by the nonuniform distribution of strengthening phases.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Для обоснованного выбора материала покрытий, соответствующих условиям эксплуатации изделий, и режимов последующей электронно-пучковой обработки исследованы микротвердость, модуль Юнга и микроструктура модифицированного поверхностного слоя, наплавленного на мартенситную низкоуглеродистую сталь Hardox 450 высокоуглеродистыми порошковыми проволоками различного химического состава (№ 258 (NbC-G), № 720 (DT-DUR), № 760 (DT-DUR)) и дополнительно модифицированного путем облучения интенсивным импульсным электронным пучком двухступенчатым методом. Формирование наплавленного слоя на поверхность стали осуществляли в среде защитного газа, содержащего 98 % Ar, 2 % CO<sub>2</sub>, при сварочном токе 250–300 А и напряжении на дуге 30–35 В. Модифицирование наплавленного слоя осуществляли путем облучения поверхности наплавленного слоя высокоинтенсивным электронным пучком в режиме плавления и высокоскоростной кристаллизации. Нагрузка на индентор составляла 50 мН. Определение микротвердости модуля Юнга проводили в 30 произвольно выбранных точках модифицированной поверхности наплавки. Структуру поверхности модифицированной электронным пучком наплавки изучали методами сканирующей электронной микроскопии. Установлено, что повышение прочностных свойств модифицированного электронным пучком наплавленного слоя обусловлено формированием субмикроразмерной структуры, упрочнение которой вызвано закалочным эффектом и наличием включений вторых фазы (бориды, карбобориды, карбиды). Выявлено, что максимальный упрочняющий эффект наблюдается при наплавке порошковой проволокой, содержащей 4,5 % бора. Показано, что на поверхности наплавки, сформированной проволокой, в элементный состав которой входит 4,5 % бора, и дополнительно облученной интенсивным импульсным электронным пучком, формируются системы микротрещин. Поверхностные наплавки, сформированные порошковыми проволоками, не содержащими бор, после импульсной обработки электронным пучком показали отсутствие микротрещин на модифицированной поверхности. Установлен значительный разброс значений нанотвердости и модуля Юнга, что обусловлено, очевидно, неоднородным распределением упрочняющих фаз.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Hardox 450 steel</kwd><kwd>surfacing</kwd><kwd>electron-beam technology</kwd><kwd>impulse processing</kwd><kwd>microhardness</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>сталь Hardox 450</kwd><kwd>наплавка</kwd><kwd>электронно-пучковая технология</kwd><kwd>импульсная обработка</kwd><kwd>микротвердость</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследования выполнены за счет средств гранта РНФ (проект № 15-19-00065). Электронно-пучковая обработка наплавленного слоя выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 16-49-700659 p_a). Статья подготовлена по материалам докладов участников VIII Международной школы «Физическое материаловедение» с элементами научной школы для молодежи, Тольятти, 3–12 сентября 2017 г.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Hasui A., Morigaki O. Naplavka i napylenie [Surfacing and spraying]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 239 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Хасуи А., Моригаки О. Наплавка и напыление. М.: Машиностроение, 1985. 239 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Saraev Yu.N. Development and introduction of new innovative technological solutions in welding and surfacing is an effective way to increase the productivity of machine-building production. Novye tekhnologii, materialy i innovatsii v proizvodstve. Ust’-Kamenogorsk, 2009, pp. 70–73.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Сараев Ю.Н. Разработка и внедрение новых инновационных технологических решений в сварке и наплавке – эффективный путь повышения производительности машиностроительных производств // Новые технологии, материалы и инновации в производстве. Усть-Каменогорск, 2009. С. 70–73.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sarayev Yu.N., Bezborodov V.P., Selivanov Yu.V. Protective corrosion-resistant covering formation features at pulse electroarc welding of the austenitic steels. Svarochnoe proizvodstvo, 2009, no. 4, pp. 20–25.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Сараев Ю.Н., Безбородов В.П., Селиванов Ю.В. Особенности формирования защитных коррозионностойких покрытий при импульсной электродуговой наплавке сталей аустенитного класса // Сварочное производство. 2009. № 4. С. 20–25.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sarayev Yu.N., Selivanov Yu.V. Optimization of the pulse-arc corrosion-resistant surfacing conditions. Svarochnoe proizvodstvo, 2009, no. 6, pp. 3–9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Сараев Ю.Н., Селиванов Ю.В. Оптимизация режимов импульсно-дуговой наплавки коррозионностойких покрытий // Сварочное производство. 2009. № 6. С. 3–9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sarayev Yu.N., Selivanov Yu.V. Optimization of regimes and techniques for applying corrosion-resistant coatings by electric arc surfacing in the regime of pulsed changes in the energy parameters of the technological process. Novye promyshlennye tekhnologii, 2009, no. 4, pp. 15–21.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Сараев Ю.Н., Селиванов Ю.В. Оптимизация режимов и техники нанесения коррозионностойких покрытий электродуговой наплавкой в режиме импульсного изменения энергетических параметров технологического процесса // Новые промышленные технологии. 2009. № 4. С. 15–21.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Poletika I.M., Makarov S.A., Tetyutskaya M.V., Krylova T.A. Electron-beam welding of wear and corrosion resistant coverings to low-carbon steel. Bulletin of the Tomsk polytechnic university, 2012, vol. 321, no. 2, pp. 86–89.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Полетика И.М., Макаров С.А., Тетюцкая М.В., Крылова Т.А. Электронно-лучевая наплавка износостойких и коррозионностойких покрытий на низкоуглеродистую сталь // Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321. № 2. С. 86–89.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Poletika I.M., Golkovsky M.G., Perovskaya M.V., Belyakov E.N., Salimov R.A., Bataev V.A., Sazanov Yu.A. Producing of corrosion-proof coatings by surfacing method in relativistic electron beam. Perspektivnye materialy, 2006, no. 2, pp. 80–86.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Полетика И.М., Голковский М.Г., Перовская М.В., Беляков Е.Н., Салимов Р.А., Батаев В.А., Сазанов Ю.А. Формирование коррозионностойких покрытий методом наплавки в пучке релятивистских электронов // Перспективные материалы. 2006. № 2. C. 80–86.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Poletika I.M., Ivanov Yu.F., Golkovsky M.G., Perovskaya M.V. Structure and properties of coatings produced by electron-beam surfacing without vacuum. Fizika i khimiya obrabotki materialov, 2007, no. 6, pp. 48–56.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Полетика И.М., Иванов Ю.Ф., Голковский М.Г., Перовская М.В. Структура и свойства покрытий, полученных электронно-лучевой наплавкой вне вакуума // Физика и химия обработки материалов. 2007. № 6. С. 48–56.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Poletika I.M., Krylova T.A., Perovskaya M.V., Ivanov Yu.F., Gnyusov S.F., Golkovsky M.G. The structure and the properties of coatings obtained by the electron-beam surfacing out of vacuum before and after thermal treatment. Uprochnyayushchie tekhnologii i pokrytiya, 2008, no. 4, pp. 44–53.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Полетика И.М., Крылова Т.А., Перовская М.В., Иванов Ю.Ф., Гнюсов С.Ф., Голковский М.Г. Структура и механические свойства металла вневакуумной электронно-лучевой наплавки до и после термической обработки // Упрочняющие технологии и покрытия. 2008. № 4. С. 44–53.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Koval’ N.N., Ivanov Yu.F. Nanostructuring of surfaces of metalloceramic and ceramic materials by electron-beams. Russian physics journal, 2008, vol. 51, no. 5, pp. 505–516.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Коваль Н.Н., Иванов Ю.Ф. Наноструктурирование поверхности металлокерамических и керамических материалов при импульсной электронно-пучковой обработке // Известия вузов. Физика. 2008. Т. 51. № 5. С. 60–70.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kapralov E.V., Raykov S.V., Budovskikh E.A., Gromov V.E., Kosterev V.B. Increasing the wear resistance of steel by cladding. Stal’, 2014, no. 7, pp. 86–88.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Капралов Е.В., Райков С.В., Будовских Е.А., Громов В.Е., Костерев В.Б. Повышение износостойкости стали наплавкой // Сталь. 2014. № 7. С. 86–88.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ivanov Yu.F., Koval’ N.N. Low-energy electron beams of submillisecond duration: obtaining and some aspects of application in the field of materials science. Struktura i svoystva perspektivnykh metallicheskikh materialov. Tomsk, NTL Publ., 2007, pp. 345–382.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Иванов Ю.Ф., Коваль Н.Н. Низкоэнергетические электронные пучки субмиллисекундной длительности: получение и некоторые аспекты применения в области материаловедения // Структура и свойства перспективных металлических материалов. Томск: НТЛ, 2007. С. 345–382.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gromov V.E., Ivanov Yu.F., Konovalov S.V., Kormyshev V.E. Struktura i svoystva iznosostoykikh naplavok, modifitsirovannykh elektronno-puchkovoy obrabotkoy [Structure and properties of wear-resistant surfacing, modified by electron beam treatment]. Novokuznetsk, SibGIU Publ., 2017. 207 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Коновалов С.В., Кормышев В.Е. Структура и свойства износостойких наплавок, модифицированных электронно-пучковой обработкой. Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017. 207 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Oliver W.C. An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments. Journal of Materials Research, 1992, vol. 7, no. 6, pp. 1564–1583.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Oliver W.C. An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments // Journal of Materials Research. 1992. Vol. 7. № 6. P. 1564–1583.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Milman Yu.V., Golubenko A.A., Dub S.N. Determination of nanohardness at a fixed size of hardness indent for the elimination of the size factor. Problems of atomic science and technology, 2015, vol. 96, no. 2, pp. 171–177.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Мильман Ю.В., Голубенко А.А., Дуб С.Н. Определение нанотвердости при фиксированном размере отпечатка твердости для устранения масштабного фактора // Вопросы атомной науки и техники. 2015. Т. 96. № 2. С. 171–177.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rotshtein V., Ivanov Yu., Markov A. Surface treatment of materials with low-energy, high-current electron beams. Materials surface processing by directed energy techniques. Elsevier, 2006, pp. 205–240.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Rotshtein V., Ivanov Yu., Markov A. Surface treatment of materials with low-energy, high-current electron beams // Materials surface processing by directed energy techniques. Elsevier, 2006. P. 205–240.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gromov V.E., Ivanov Yu.F., Vorobiev S.V., Konovalov S.V. Fatigue of steels modified by high intensity electron beams. Cambridge, Cambridge international science publishing, 2015. 272 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Gromov V.E., Ivanov Yu.F., Vorobiev S.V., Konovalov S.V. Fatigue of steels modified by high intensity electron beams. Cambridge: Cambridge international science publishing, 2015. 272 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Golovin Yu.I. Nanoindentirovanie i ego vozmozhnosti [Nanoindentation and its capabilities]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2009. 312 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Головин Ю.И. Наноиндентирование и его возможности. М.: Машиностроение, 2009. 312 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Teker T., Karatas S., Osman Yilmaz S. Microstructure and wear рrореrtiеs of AISI 1020 steel surface modified by HARDOX 450 and FеВ powder mixture. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 2014, vol. 50, no. 1, pp. 94–103.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Teker T., Karatas S., Osman Yilmaz S. Microstructure and wear рrореrtiеs of AISI 1020 steel surface modified by HARDOX 450 and FеВ powder mixture // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2014. Vol. 50. № 1. Р. 94–103.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Samsonov G.V., Serebryakova T.I., Neronov V.A. Boridy [Borids]. Moscow, Atomizdat Publ., 1975. 376 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Самсонов Г.В., Серебрякова Т.И., Неронов В.А. Бориды. М.: Атомиздат, 1975. 376 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lyakhovich L.S., ed. Khimiko-termicheskaya obrabotka metallov i splavov [Chemical-thermal treatment of metals and alloys]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1981. 424 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Химико-термическая обработка металлов и сплавов / под ред. Л.С. Ляховича. М.: Металлургия, 1981. 424 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
