PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Influence of Silicon and Cobalt Laser Alloying on the Microstructure and Nanomechanical Properties of the Gray Cast Iron Surface Layer

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the research was to modify the surface layer of flakc iron by laser alloying with composition of elements: Si and Co and the evaluation of the obtained effects (regarding the changes in the surface layer microstructure and its chosen properties). In the first part, the treatment consist on covering the cast iron surface with the alloying composition layer, and in the second part – heating of this surface with laser beam using molecutar laser. The treatment effects were estimated with: SEM, EDS, hardness tester, nanoindentalion tester and surface profile device. Il was started (among others), that the alloyed zone in the surface layer flake iron after performed laser treatment was gained and it was characterized by following features (in comparison to the core material): fine and homogencous microstructure with some similarities to the hardened white cast iron, presence of Co and increased amount of Si. lt was noticed that such properties as hardness and Young's modulus have been increased.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
13--19
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • Poznań University of Technology, Faculty of Civil and Transport Engineering, Poznań, Poland
Bibliografia
  • [1]<www.pinepacific.com/news_detail.php?idnews=93> [accessed on 22.10.2016]
  • [2] Tacikowski J., Wach P., Michalski J. 2017. Analiza badań konstrukcyjnych stali stopowych azotowanych w atmosferze amoniak-azot. Inżynieria Powierzchni 22(2): 38-42.
  • [3] Makuch N., Kulka M., Paczkowska M. 2017. Nanomechanical properties of gas-borided layer produced on Nimonic 80Aalloy. Ceramics International 43: 8255-8261.
  • [4] Burakowski T., Wierzehań T. 1995. Inżynieria powierzchni metali. Warszawa: WNT.
  • [5] Major B. 2002. Ablacja i osadzanie laserem impulsowym. Akapit.
  • [6] Kusiński J. 2000. Lasery i ich zastosowanie w inżynierii materiałowej. Akapit.
  • [7] Kula P. 2000. Inżynieria warstwy wierzchniej. Monografie. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
  • [8] Dobrzański L. A., Dobrzańska-Danikiewicz A. D. 2011. Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich. Open Access Library 5.
  • [9] Napadłek W., Przetakiewicz W. 2002. Wpływ obróbki laserowej na właściwości wybranych elementów silnika spalinowego. Inżynieria Materiałowa 5: 547-553.
  • [10] Grum J., Šturm R. 2002. Comparison of measured and calculated thickness of martensite and ledeburite shells around graphite nodules in the hardened layer of nodular iron after laser surface remelting. Applied Surface Science 187: 116-123.
  • [11] Paczkowska M. 2016. The evaluation of the influence of laser treatment parameters on the type of thermal effects in the surface layer microstructure of gray irons. Optics and Laser Technology 76: 143-148.
  • [12] Paczkowska M. 2013. Analiza możliwości azotowania laserowego żeliwa sferoidalnego. Inżynieria Pawierzchni 2: 75-77.
  • [13] Paczkowska M. 2013. Analiza możliwości selektywnego kształtowania warstwy wierzchniej elementów żeliwa sferoidalnego za pomocą krzemawania laserowego. Inżynieria Materiałowa 5: 206-210.
  • [14] Dutta Majumdar J. 2008. Development of wear resistant composite surface on mild steel by laser surface alloying with silicon and reactive melting. Mater. Lett. 62: 4257-4259.
  • [15] Isshiki Y., Shi J., Nakai H., Hashimoto M. 2000. Microstructure, microhardness, composition, and corrosive properties of stainless steel 304 I. Laser surface alloying with silicon by beam-oscillating method. Appl. Phys. A 70: 395-402.
  • [16] Ding. P., Liu J., Shi G., Zhau S. Cao P. 1996. Laser surface alloying of low steel with cobalt. Journal of Materials Processing Technology 58: 131-135.
  • [17] Paczkowska M., Makuch N., M Kulka M. 2018. The influence of various cooling rates during laser alloying on nodular iron surface layer. Optics & Laser Technology 102: 60-67.
  • [18] Paczkowska M., Sdech J., Piasecki A. 2015. Effect of surface treatrnent on abrasive wear resistance of seeder coulter flap. Surface Review and Letters 23(03): 1650007-1-1650007-11.
  • [19] Tong X., Zhou H., Ren L.-Q., Zhang Z.-H., Cui R.-D., Zhang W. 2008. Thermal fatigue characteristics of grey cast iron with non-smooth surface treated by laser alloying of Cr powder. Surf. Coat. Technol. 202: 2527-2534.
  • [20] Xin T., Hong Z., Zhihui Z., Luquan R. 2008. Thermal fatigue behavior of grey cast iron with striated biomimetic non-smooth surface. Journal ojfMaterials Processing Technology 206 (1-3): 473-480.
  • [21] da Costa A.R., Vilar R. 1997. Erosion by solid partide impingement: experimental results with cast-iron, lasertreated surface. Tribology Letters 3(4): 379-385.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8b7ffd16-b26d-4b64-b897-536d6b5f8e58
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.