PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rozwój urządzeń do azotowania stali w warunkach wyładowania jarzeniowego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Development of glow discharge devices for steel nitriding
Konferencja
Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie" (IV, 18-20.09.2017 ; Konopnica, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jedną z nowszych technologii, a zarazem i dostosowywania urządzeń do jej realizacji, jest technika azotowania stali w warunkach wyładowania jarzeniowego. Ze względu na długie czasy realizacji tej technologii szczególnemu rozwojowi podlegały piece budowane w oparciu o komory próżnioszczelne oraz układy zasilające od stałoprądowych do impulsowych. W artykule przedstawiono kolejne próby zestawiania pieców jarzeniowych z zasilaczami energoelektronicznymi dającymi coraz efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej i ochronę wsadu przed łukiem przy zachowaniu jakościowych zalet azotowania stali.
EN
The modern and advanced technique for nitriding of steel is utility of glow discharge. Due to relatively long time required for the process, evolution of vacuum chamber furnaces and specialized DC and impulse power sources were major factors required for implementation and popularization of this technology. In the paper most popular and advanced types of glow discharge furnaces equipped with power electronic sources were presented. Special attention was put on the solutions characterized by high efficiency and protection against electric arc.
Rocznik
Tom
Strony
99--106
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor
  • Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki
  • Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki
Bibliografia
  • [1] Voigtländer D., Grün R., Verschleißschutz für Werkzeuge und Maschinenteile durch Plasma-CVD-Beschchtigung. Elektrowärme International, Bd. 53, Nr B4, 1995.
  • [2] Li C. X., Georges J., Li X. Y., Active Screen Plasma Nitriding of Austenitic Stainless Steel. Surface Engineering, Vol. 18, No. 6, 2002.
  • [3] Kölbel J., Die Nidridschichtbildung bei der Glimmentladung. Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen, Nr 1555, 1965.
  • [4] Gui-jiang Li, Qian Peng, Cong Li, Ying Wang, Jian Gao, Shu-yuan Chen, Jun Wang, Bao-luo Shen, Effect of DC plasma nitriding temperature on microstructure and dry-sliding wear properties of 316L stainless steel. Surface & Coatings Technology, 202, 2008.
  • [5] Niedbała R., Przenoszenie energii i masy przez wyładowanie jarzeniowe w techno-logiach cieplno-chemicznych. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 2005.
  • [6] Niedbała R., Właściwości cieplne materiałów izolacyjnych w atmosferach o obniżo-nych ciśnieniach–badania eksperymentalne. Przegląd Elektrotechniczny, nr 3, 2004.
  • [7] Niedbała R., Żurawski W., Rational exploitation of glow discharge energy in the ion nitriding devices. International Scientific Conference “Energy savings in electrical engineering”, Warsaw 14-15 May 2001.
  • [8] Wierzchoń T., Rudnicki J., Niedbała R., Ulbin-Pokorska I., Azotowanie jarzeniowe stali 30HNWFAŻ w plazmie pulsującej o częstotliwości w zakresie 10-60 kHz. Zeszyty Naukowe Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, 1999.
  • [9] Wierzchoń T., Rudnicki J., Hering M., Niedbała R., Formation and properties of nitrided layers produced in pulsed plasma at a frequency between 10 and 60 kHz. Vacuum, V. 48, No. 6, 1997.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-eee5ee5f-3edb-43de-967b-f53dbdadf4c4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.