|
620.1
С79
Стечишина, Н. М.
Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання харчових виробництв [Текст] : монографія / Н. М. Стечишина, М. С. Стечишин, Н. С. Машовець. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 181с.
Розглянуто способи підвищення корозійно-механічної зносостійкості сталей в середовищах харчових виробництв нанесенням електролітичних покриттів і зміцнення поверхонь деталей обладнання безводневим азотуванням в тліючому розряді. Досліджено фізико-хімічні властивості таких покриттів, їх корозійну і кавітаційну стійкість, електрохімічні характеристики, вплив термообробки, розроблено спосіб неруйнівного контролю їх якості.
Для науковців, викладачів, аспірантів, інших фахівців, які вивчають процеси зносу та стійкості деталей машин.
Зміст
Перелік умовних позначень 3
Вступ 4
Розділ 1.
Аналітичний огляд літератури
1.1. Характеристика технологічних середовищ харчових виробництв 9
1.2. Механізми корозійно-механічного зношування матеріалів в корозійно-активних середовищах харчової промисловості 15
1.3. Методи поверхневого зміцнення конструкційних сталей при корозійно-механічному зношуванні 17
Розділ 2.
Матеріали, обладнання та методики досліджень
2.1. Матеріали та середовища для проведення досліджень 31
2.2. Обладнання і методики дослідження кавітаційно-ерозійної зносостійкості і електрохімічні вимірювання 32
2.3. Методика проведення досліджень корозійно-механічної зносостійкості матеріалів 36
2.4. Методика проведення досліджень зразків на абразивну зносостійкість 39
2.5. Установка та методика формування композиційних електролітичних покриттів 42
2.6. Модернізація установки для безводневого азотування в тліючому розряді з автономними енергетичними режимами 46
2.7. Спосіб та методика оцінки довговічності термодифузійних покриттів 48
2.8. Оцінка корозійної складової руйнування при корозійно-механічному зношуванні металів в середовищах-електролітах 51
2.9. Металографічний, рентгеноструктурний і мікрорентгено-спектральний аналізи зміцнених поверхонь металів 55
Розділ 3. Зносостійкість композиційних електролітичних покриттів у технологічних середовищах молокозаводів
3.1. Корозія КЕП в модельних середовищах молокозаводів 57
3.2. Кінетика зміни потенціалу КЕП в середовищах-електролітах 59
3.3. Неруйнівний експрес-контроль якості КЕП 65
3.4. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість сформованих КЕП 68
3.5. Вплив термічної обробки КЕП на їх кавітаційно-ерозійну зносостійкість 76
3.6. Основні результати та висновки 79
Розділ 4.
Вплив БАТР на кавітаційно-ерозійну зносостійкість конструкційних сталей
4.1. Фізико-хімічні характеристики металів після БАТР 81
4.2. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість азотованих металів
у корозійно-активних середовищах харчових виробництв 86
4.3. Вплив попереднього наводнювання на корозійно-механічну зносостійкість азотованих поверхонь 89
4.4. Основні результати та висновки 92
Розділ 5.
Фізико-хімічні та трибологічні характеристики низькотемпературного способу азотування
5.1. Розробка низькотемпературного способу БАТР 93
5.2. Структурні та фізико-механічні характеристики металів, азотованих новим способом (патент України № 66973) 97
5.3. Корозійні та електрохімічні характеристики металів після низькотемпературного азотування 104
5.4. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість конструкційних сталей
після БАТР запропонованим способом 111
5.5. Основні результати та висновки 119
Розділ 6.
Вплив енергетичних параметрів на процеси БАТР
6.1. Структура і властивості азотованих поверхневих шарів
конструкційних сталей 121
6.2. Вплив потужності розряду на трибологічні характеристики
азотованих шарів конструкційних сталей 131
6.3. Вплив напруги та щільності струму БАТР на фізико-хімічні
та трибологічні властивості сталей 142
6.4. Основні результати та висновки 158
Загальні висновки 161
Література 165
|