Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań topografii, mikrostruktury oraz chropowatości powierzchni warstwy wierzchniej aluminium technicznie czystego, otrzymanej w wyniku laserowego odkształcania. Proces laserowego odkształcania przeprowadzono za pomocą lasera impulsowego ReNOVALaser Nd:YAG z modulacją Q, czasem trwania impulsu 18 ns oraz gęstością mocy 0,1 GW/cm2. Badania wykazały, że obróbka wiązką lasera o zastosowanych parametrach procesu LSP powoduje odkształcenie plastyczne warstwy wierzchniej aluminium. Proces nie jest jednak czysto mechaniczny, ale cieplno-plastyczny. Badania za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego topografii powierzchni w kontraście elektronów wtórnych (SEM SE) wskazują, że krótki impuls lasera, ale o dużej gęstości mocy, spowodował przetopienie warstwy metalu (rys. 4). Grubość warstwy przetopionej wynosiła jednak jedynie około 1 ?m, a pod cienką warstwą przetopioną znajdował się materiał odkształcony, charakteryzujący się dużą gęstością dyslokacji (rys. 7).
EN
The effect of the Laser Shock Processing (LSP) on the topography, microstructure and roughness of the surface of commercially pure aluminum was studied. LSP process was performed with a high-power Q-switched Nd:YAG ReNOVALaser, operating in a pulse mode (18 ns), with a power density of 0.1 GW/cm2. It has been found that the laser shock processing induced plastic deformation of the surface layer of the investigated aluminum. The conditions of treatment caused that the process was not purely mechanical but thermomechanical one. The SEM images of the treated surfaces showed that the laser shock processing brought about melting of the thin surface layer of investigated aluminum (Fig. 4). However the thickness of the melting zone was only about 1 ?m, and in the surface layer under the thin melted zone a high density of dislocations were visible (Fig. 7).
PL
Celem pracy była ocena mikrostruktury i mikrosegregacji warstw ze stopu Inconel 625 napawanych na rury kotłowych ze stali 16Mo3. Wykazano, że w wyniku mikrosegregacji zachodzącej podczas krzepnięcia napoin ze stopu Inconel 625 następuje znaczne wzbogacenie obszarów międzydendrytycznych, tj. obszarów między ramionami dendrytów w Nb, a mniejsze w Mo. Jaśniejsze obszary na mapach rozmieszczenia (SEM, EDS) Nb i Mo są obszarami międzydendrytycznymi wzbogaconymi w Mo i Nb, natomiast widoczne w przestrzeniach międzydendrytycznych na mapach rozmieszczenia (TEM, EDS) Nb i Mo bardzo małe, jasne obszary są mocno wzbogacone w Mo i Nb, a znacznie zubożone w Cr i Ni. W dalszych badaniach zidentyfikowano je jako wydzielenia wydzielenia fazy Lavesa i (Nb, Ti)(C, N).
EN
The aim of this work was to investigate the microstructure and microsegregation of Inconel 625 coating weld overlaid on the 16Mo3 boiler pipes. It has been shown that solidification of weld overlays brings about substantial microsegregation of Nb and Mo. The interdendritic regions, i.e. the regions between dendrite arms, are considerably with Nb, and less so with Mo. The lighter regions on the Nb and Mo distribution maps (SEM/EDS) correspond to interdendritic regions enriched with Mo and Nb. On the other hand, the very small, bright regions that are visible in the interdendritic regions on the Nb and Mo distribution maps (TEM/EDS) are considerably enriched with Mo and Nb, while they are also considerably depleted of Cr and Ni. These regions were identified as precipitates of Laves and (Nb, Ti)(C, N) phases.
PL
Celem pracy była ocena mikrostruktury i składu chemicznego napoin ze stopu Inconel 625 napawanych metodą CMT na podłoże ze stali 16Mo3 oraz segregacji dendrytycznej (mikrosegregacji) pierwiastków stopowych następującej podczas krzepnięcia napoiny. Badania prowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego Axio Imager MAT. M1m firmy Carl Zeiss oraz skaningowych mikroskopów elektronowych: mikroskopu NanoSEM 450 firmy FEI wyposażonego w detektor EDS firmy EDAX oraz mikroskopu Hitachi S-3500N wyposażonego w detektor EDS firmy Noran. Wykazano, że w wyniku mikrosegregacji zachodzącej w trakcie krzepnięcia napoin rdzenie dendrytów bogatsze są w Ni, Fe i Cr, natomiast obszary międzydendrytyczne w Mo i Nb. Podczas krzepnięcia najsilniej segreguje niob, w mniejszym stopniu molibden, natomiast najmniej segreguje chrom. Pomimo, że Inconel 625 jest stopem umacnianym roztworowo to w przestrzeniach międzydendrytycznych napoin tworzą się fazy bogate w Nb i Mo.
EN
The aim of this work was to investigate the microstructure and chemical composition of Inconel 625 coatings on a 16Mo3 steel overlaid by the CMT method as well as microsegregation of alloying elements during solidification of weld overlay. The investigations were carried out with an Axio Imager MAT. M1m light microscope (LM) manufactured by the Carl Zeiss company and with a FEI NanoSEM 450 and Hitachi S-3500N scanning electron microscopies (SEM). The investigation showed that microsegregation occurring during the weld overlay solidification makes the dendrite cores to be richer in Ni, Fe and Cr while the interdendritic areas in Mo and Nb. Niobium shows the strongest tendency to segregation during solidification; molybdenum tends to segregate less and chromium has the lowest tendency to segregation. Although Inconel 625 is a solid solution strengthened alloy, Nb and Mo-rich phases are formed in the between dendrite arms of weld overlays.
EN
The aim of this work was to investigate the microstructure and chemical composition of the transition zone between 16Mo3 steel and Inconel 625 weld overlay coating produced by the Cold Metal Transfer (CMT) method. Investigations were primarily carried out through transmission electron microscopy (TEM) on thin foils prepared by FIB (Focus Ion Beam). The chemical analysis demonstrated that the amount of certain elements (Fe, Ni, Cr, Mo, Nb) in the transition zone between the base material and the weld overlay changes quickly, from the composition of the steel to the composition of the composite zone. STEM and TEM investigations revealed that two areas are clearly visible in the transition zone. In the narrow band close to the fusion boundary where plates are clearly visible and the Ms temperature is higher than room temperature, electron diffraction analyses show reflections of martensite and austenite. Moreover, the crystallographic relations between martensite and austenite can be described by the Kurdjumov-Sachs (K-S) relationship {110}α’ || {111}γ <111>α’ || <110>y ). The microstructure of the part of the transition zone with an Ms temperature lower than room temperature as well as that of the composite zone is austenite. The investigations proved that the width of the martensitic area can be significantly limited by using the CMT technique for weld overlaying.
EN
The aim of this work was to investigate the microsegregation and precipitates formed due to segregation in Inconel 625 arc weld overlay coatings on boiler pipes. Examination of microsegregation and precipitates were carried out by means of a scanning electron microscope (SEM) equipped with an EDS detector as well as a transmission electron microscope (TEM) equipped with a HAADF (STEM) and an EDS detectors. The presence of precipitations in the weld overlay was also confirmed with X-ray diffraction analysis (XRD) of residue in the form of powder that remained after the electrolytic dissolution of weld overlay matrix. The investigations showed that the interdendritic regions were considerably enriched during microsegregation with Nb, and less so with Mo. The distribution of Cr and Fe in the weld overlay is relatively uniform. The value of the partition coefficient k for Mo and Nb is lower than 1. Therefore, these elements segregate during solidification into the liquid and, once solidification is finished, the interdendritic regions are considerably enriched with these elements. The value of k for Cr, Ni and Fe are only slightly higher than 1. Though the Inconel 625 is a solid-solution strengthened alloy, precipitation of secondary phases occurs in weld overlays. Precipitations were identified as a Laves phase and carbonitrides (Nb, Ti)(C, N).
PL
Celem pracy była ocena segregacji dendrytycznej (mikrosegregacji) oraz identyfikacja wydzieleń w napoinach ze stopu Inconel 625 napawanych metodą CMT na rury kotłowe. Badania segregacji dendrytycznej oraz składu chemicznego wydzieleń w napoinach ze stopu Inconel 625 prowadzono za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego NanoSEM 450 firmy FEI wyposażonego w detektor EDS firmy EDAX oraz za pomocą mikroskopu elektronowego transmisyjnego (TEM, TECNAI GF20) wyposażonego w detektor HAADF do badań techniką skaningowo - transmisyjną STEM, jak również zintegrowany spektrometr promieniowania rentgenowskiego do analizy składu chemicznego firmy EDAX. Obecność wydzieleń została potwierdzona za pomocą rentgenowskiej analizy fazowej (XRD) cząstek proszku osadu uzyskanego w wyniku elektrolitycznego rozpuszczenia osnowy napoiny. Badania wykazały, że w wyniku mikrosegregacji zachodzącej podczas krzepnięcia napoin następuje znaczne wzbogacenie obszarów międzydendrytycznych tj. obszarów między ramionami dendrytów w Nb a mniejsze w Mo. Wartość równowagowego współczynnika rozdziału k dla Mo i Nb jest mniejsza od 1, dlatego podczas krystalizacji pierwiastki te segregują do cieczy, a zatem, po zakończeniu krystalizacji obszary międzydendrytyczne są znacznie wzbogacone w w/w pierwiastki. Pomimo, że stop Inconel 625 jest stopem umacnianym roztworowo to w napoinach występowały wydzielenia. Na podstawie wyników analizy składu chemicznego, jak również rentgenowskiej analizy fazowej wydzielenia te zidentyfikowano jako fazę Lavesa oraz (Nb, Ti)(C, N).
EN
The aim of this work was to investigate the development of microstructure and variations in chemical composition in commercial Inconel 625 coatings on a ferritic-pearlitic steel overlaid by the CMT method. The investigation showed that microsegregation occurring during the weld overlay solidification makes the dendrite cores to be richer in Ni, Fe and Cr and in the between dendrite arms in Mo and Nb. Niobium shows the strongest tendency to segregation during solidification; molybdenum tends to segregate less and chromium has the lowest tendency to segregation. Although Inconel 625 is a solid solution strengthened alloy, Nb and Mo-rich phases are formed in the between dendrite arms of weld overlays.
PL
Celem pracy była ocena mikrostruktury i składu chemicznego powłok napawanych metodą CMT na podłoże ze stali ferrytyczno-perlitycznej, jak również ocena mikrosegregacji pierwiastków stopowych następująca podczas krystalizacji napoiny. Badania wykazały, że w wyniku mikrosegregacji zachodzącej w trakcie krystalizacji napoin rdzenie dendrytów bogatsze są w Ni, Fe i Cr, natomiast obszary międzydendrytyczne w Mo i Nb. Podczas krystalizacji najsilniej segreguje niob, w mniejszym stopniu molibden, natomiast najmniej segreguje chrom. Pomimo, że Inconel 625 jest stopem umacnianym roztworowo, to w przestrzeniach międzydendrytycznych napoin tworzą się fazy bogate w Nb i Mo.
7
Content available remote Laser shock processing of an austenitic stainless steel
51%
EN
The aim of this work was to examine the effect of laser shock processing (LSP) on the morphology, microstructure and surface layer properties of an X5CrNi18-10 austenitic stainless steel. The laser shock processing was accomplished by a high-power Q-switched Nd:YAG laser, operating in a 1.064 m wavelength range, with laser power density of 1 GW/cm2 and pulse duration of 18 ns. The microstructure and phase composition of the laser treated surface layer of the material were analyzed by light, scanning and transmission electron microscopy as well as by X-ray diffractometry. The X-ray diffractometer was also use to determine the value and level of residual stresses in the treated surface layer. It has been found that the laser shock processing causes significant plastic deformation and generate compressive stresses in the treated surface layer.
PL
W pracy przedstawiono wpływ laserowej obróbki odkształcającej na morfologię, mikrostrukturę i własności warstwy wierzchniej stali austenitycznej X5CrNi18-10. Laserowe odkształcanie przeprowadzono za pomocą lasera impulsowego ReNOVALaser Nd:YAG z modulacją Q, przy gęstości mocy 1 GW/cm2 i czasie trwania impulsu 18 ns. Do oceny wpływu laserowego odkształcenia na mikrostrukturę i skład fazowy warstwy wierzchniej wykorzystano mikroskopię optyczna, elektronowa skaningowa i transmisyjna jak również rentgenowska analizę fazowa. Pomiar naprężeń w warstwie wierzchniej przeprowadzono za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego. Wykazano, że laserowa obróbka odkształcajaca powoduje odkształcenie plastyczne i wprowadza naprężenia ściskające do warstwy wierzchniej badanej stali austenitycznej.
PL
Celem pracy była ocena wpływu laserowej obróbki odkształcającej na mikrostrukturę warstwy wierzchniej stali austenitycznej X5CrNi18-10. Proces laserowego odkształcania przeprowadzono za pomocą lasera impulsowego ReNOVALaser Nd:YAG z modulacją Q, czasem trwania impulsu 18 ns oraz gęstością mocy 230 MW/cm2. Badania mikrostruktury i topografii powierzchni przeprowadzono za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego Hitachi S-3500N. Badano topografię powierzchni oraz wytrawione poprzeczne zgłady metalograficzne. Chropowatość powierzchni zmierzono profilometrem optycznym WYKO NT9300. Szczegółowe badania mikrostruktury warstwy wierzchniej przeprowadzono za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego Jeol 200CX. Badania wykazały, że wiązka światła lasera o zastosowanych parametrach powoduje odkształcenie plastyczne warstwy wierzchniej badanej stali austenitycznej.
EN
The aim of this work was to investigate the influence of Laser Shock Processing (LSP) on the surface layer microstructure of an X5CrNi18-10 austenitic stainless steel. LSP process was performed with a high-power Q-switched Nd:YAG ReNOVALaser, operating in a pulse mode (18 ns), with a power density of 230 MW/cm2. Scanning electron microscopy (SEM, Hitachi S-3500N) was used to investigate the surface topography after laser treatment, as well as microstructure of the treated samples on the cross sections. The roughness of the surface was measured by non-contact, optical WYKO NT9300 profilometer. Detailed microstructural investigation of surface layer after treatment was carried out by transmission electron microscopy (TEM, Jeol 200CX). It has been found that the laser beam with employing parameters caused plastic deformation of the surface layer of the investigated austenitic stainless steel.
9
51%
EN
In Polish industry, especially in the iron and steel industry, uses large amounts of refractory materials. Waste materials are disposed of through a common storage. For altemative methods of waste management of refractory materials, it is necessary to carry out several studies. One of the basie research include determine the chemical composition of refractory materials exposed to liąuid steel. This paper presents the results of microscopic examination of changes in the concentration of refractory elements in new and used.
PL
W polskim przemyśle, zwłaszcza w hutnictwie żelaza i stali, wykorzystuje się duże ilości materiałów ogniotrwałych. Zużyte materiały są bardzo często unieszkodliwiane przez składowanie. Zastosowanie innych metod zagospodarowania odpadowych materiałów ogniotrwałych wiążę się z koniecznością przeprowadzenia wielu badań. Jednym z podstawowych badań jest m.in. określenie zmiany składu chemicznego materiałów ogniotrwałych narażonych na kontakt z ciekłą stalą. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań mikroskopowych dotyczących zmiany stężenia pierwiastków w materiałach ogniotrwałych nowych i zużytych
PL
Celem pracy była modyfikacja mikrostruktury, składu chemicznego i twardości powłoki ze stopu niklu Inconel 625 napawanego metodą CMT na rury kotłowe ze stali ferrytycznej P235GH. Przeprowadzono badania mikrostruktury za pomocą mikroskopu świetlnego na zgładach przygotowanych z przekroju równoległego i prostopadłego do kierunku osi rury, analizę składu chemicznego za pomocą spektroskopii promieniowania rentgenowskiego z dyspersją energii (EDS) oraz pomiary twardości. Stwierdzono, że napoina charakteryzowała się równomierną linią wtopienia. Powłoka miała typową dla napawania strukturę dendrytyczną. Analiza składu chemicznego na powierzchni napoiny wykazała, że powłoka spełnia założone kryterium dotyczące zawartości żelaza (znacznie poniżej 6% mas).
EN
The aim of this work was to modify the microstructure, chemical composition as well as hardness of the Inconel 625 coating pad welded on the boiler pipes from P235GH steel. Microstructure investigations (light microscopy), chemical composition analysis (by means of Energy Dispersive Spectrometry EDS attached to the SEM) as weel as hardness measurements were carried out on the cross section of the pad welded boiler pipes. It has been found that the pad welded coating is characterized by the uniform line of fusion. The coating had typical for pad welding dendritic microstructure. The EDS analysis showed that pad welded coating fulfils criterion concerning content of iron (much below 6 wt %).
EN
The effect of the Laser Shock Processing (LSP) on the microstructure and roughness of the surface of Ti6Al4V titanium alloy and X5CrNi18-10 austenitic stainless steel was studied. LSP process was performed with a high- power Q-switched Nd:YAG ReNOVALaser, operating in a pulse mode (18 ns), with a power density of 1 GW/cm2. The microstructure of the surface layer of the treated materials were analysed by scanning and transmission electron microscopy. The roughness of the surface was measured by TOPO-L50 equipment. It has been found that the laser shock processing caused plastic deformation of the surface layer of the investigated materials. The conditions of treatment caused that the process was not purely mechanical but thermo-mechanical.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury oraz chropowatości warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6Al4V i stali austenitycznej X5CrNi18-10. Laserowe odkształcanie przeprowadzono za pomocą lasera impulsowego ReNOVALaser Nd:YAG z modulacją Q, przy gęstości mocy 1 GW/cm2 i czasie trwania impulsu 18 ns. Do oceny wpływu laserowego odkształcenia na mikrostrukturę warstwy wierzchniej wykorzystano skaningową i transmisyjną mikroskopię elektronową. Chropowatość powierzchni zmierzono profilometrem TOPO-L50. Stwierdzono, że laserowa obróbka powoduje odkształcenie plastyczne warstwy wierzchniej badanych materiałów. Przy tak dobranych parametrach proces nie jest jednak czysto mechaniczny, ale cieplno-plastyczny.
12
Content available remote Properties of Titanium Nitride Coatings Deposited by a Hybrid CAE-PLD Technique
51%
EN
The results of an iiwestigation of the structure and properties of TiN coatings deposited by a hybrid CAE-PLD method are presented in the paper. The TiN coatings were synthesized on the HS6-5-2 tool steel substrates by a combination of pulsed laser ablation (PLD) and cathodic arc evaporation (CAE) methods. A KrF excimer laser, operating at wavelength of 248 nm, was applied for ablation of Ti target in a nitrogen atmosphere. Ali experiments were carried out at two values of the laser beam fluence (5 J/cm2, 12 J/cm2) and at constant: nitrogen pressure (0.5 Pa), substrate bias voltage (-250 V) and arc current (80 A). The CAE was used for a vapor excitation. The surface morphology, structure and chemical composition of the deposited coatings were analyzed by means of scanning electron microscopy, X-ray diffractometry, glow-discharge optical emission spectroscope, while mechanical properties of coatings (hardness, Young's modulus and adhesion strength) were determined using nano-indentation method and scratch testing. A comparative analysis of the properties of TiN coatings deposited by CAE method and by the hybrid CAE-PLD techniąue showed an increased hardness and an improved adhesion for CAE-PLD coatings. Moreover, it is observed that defectiveness degree of the TiN coatings deposited by CAE-PLD decreases with increasing of fluence value.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i własności powłok azotku tytanu TiN nanoszonych techniką CAE-PLD. Powłoki TiN zostały naniesione na podłoże ze stali szybkotnącej HS6-5-2 w wyniku kombinacji dwóch metod: osadzania laserem impulsowym PLD (Pulsed Laser Deposition) oraz katodowego odparowania łukowego CAE (Cathodic Arc Evaporation). Do ablacji użyto lasera excimerowego KrF o długości fali 248 nm. Badania prowadzono zmieniając fluencję (5 J/cm2, 12 J/cm2) oraz przy stałym ciśnieniu azotu i stałych parametrach prądowych. Morfologię, mikrostrukturę oraz skład chemiczny osadzonych powłok zbadano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), dyfraktometru rentgenowskiego (XRD) oraz optycznego spektrometru emisyjnego z wyładowaniem jarzeniowym (GDOES). Do badania własności mechanicznych (twardość, moduł Younga, adhezja) użyto nanotwardościomierza oraz scratch testera CSM Instruments. Analiza własności powłok TiN nanoszonych techniką CAE oraz CAE-PLD wykazała większa twardość oraz adhezję powłok naniesionych techniką CAE-PLD w stosunku do tych samych powłok naniesionych metodą CAE.
EN
The influence of laser shock processing (LSP) on microstructure of the surface layer of an X5CrNi18-10 austenitic stainless steel was studied. The laser treatment was performed using a Q switched Nd:YAG ReNOVAL laser. It was found that the laser shock processing performed under the conditions of 230 MW/cm2 laser power density and pulse duration of 18 ns produced an ablation and melting of the thin surface layer of the treated material, what indicated that the process of LSP was not purely mechanical but rather thermo-mechanical one. However SEM images of the sample cross sections showed that clusters of slip bands were formed during the treatment in the near surface region. Transmission electron microscopy of the laser-shock treated steel have also revealed a very high density of dislocations and stacking faults. The changes in microstructure came down to 70 µm. It has been found that the laser shock processing induced plastic deformation of the surface layer of the investigated material.
PL
Celem pracy była ocena wpływu laserowej obróbki odkształcającej na mikrostrukturę warstwy wierzchniej stali austenitycznej X5CrNi18-10. Proces laserowego odkształcania przeprowadzono za pomocą lasera impulsowego ReNOVALaser Nd:YAG z modulacją Q. W wyniku laserowego odkształcania stali impulsem lasera o gęstości mocy 230 MW/cm2 i czasie trwania impulsu 18 ns nastąpiło przetopienie cienkiej warstwy materiału, co wskazuje, że proces LSP nie był czysto mechaniczny, ale cieplno-plastyczny. Badania przeprowadzone za pomocą skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego wykazały, że pod cienką warstwą przetopioną znajduje się materiał odkształcony. Na wytrawionych zgładach poprzecznych stali austenitycznej pod cienką warstwą przetopioną ujawniono obecność licznych pasm poślizgu. W mikrostrukturze warstwy wierzchniej stali austenitycznej po laserowej obróbce występowała duża gęstość dyslokacji oraz liczne błędy ułożenia. Badania wykazały, że zastosowane parametry procesu LSP, powodują odkształcenie plastyczne warstwy wierzchniej badanej stali austenitycznej.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury, składu chemicznego i właściwości mechanicznych napoin ze stopów Inconel 625 i 686 (NiCr22Mo9Nb i NiCr21Mo16W) nanoszonych na rury ze stali 16Mo3. Napoiny wykonano metodą Cold Metal Transfer (CMT). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej (LM), skaningowej (SEM) i transmisyjnej (TEM). Próbki poddano jakościowej i ilościowej analizie składu chemicznego techniką EDS. Dokonano oceny mikrosegregacji pierwiastków stopowych następującej podczas krzepnięcia napoiny. Dodatkowo wykonano pomiary twardości metodą Vickersa.
EN
The paper presents results of the investigation of the microstructure, chemical composition and mechanical properties of Inconel 625 and 686 (NiCr22Mo9Nb and NiCr21Mo16W) weld overlays deposited on 16Mo3 steel. The weld overlays were made by Cold Metal Transfer (CMT) technique. Investigation were carried out using light microscopy (LM), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The samples were subjected to quantitative and qualitative chemical composition analysis with use of EDS. An evaluation of microsegregation of alloy elements during solidification of the weld overlay was performed. The investigation was supplemented by the hardness measurements (Vickers method).
PL
Celem pracy było porównanie mikrostruktury, właściwości mechanicznych i składu chemicznego warstw ze stopu Inconel 625 napawanych laserowo i łukowo. Badania prowadzono na odcinkach ściany szczelnej i rury ze stali P235GH. Ścianę szczelną napawano laserowo, natomiast rurę napawano łukowo metodą GMAW, a następnie warstwę zewnętrzną napoiny przetopiono metodą GTAW. Wykazano, że zarówno w wyniku laserowego, jak również łukowego napawania stopu Inconel 625 na podłoże ze stali P235GH otrzymano powłokę o silnym metalurgicznym połączeniu z podłożem. W wyniku napawania laserowego otrzymano bardziej drobnoziarnistą mikrostrukturę powłoki niż w wyniku napawania łukowego. Zawartość Fe zmniejsza się w miarę oddalania się od powierzchni wtopienia w kierunku powierzchni napoin i jest mniejsza przy powierzchni powłoki napawanej laserowo niż przy powierzchni powłoki napawanej łukowo.
EN
The aim of this work was to compare the microstructure, mechanical properties and chemical composition of Inconel 625 laser and arc weld overlay coatings. The investigations were carried out on sections of waterwall tubing and boiler pipe from P235GH steel. The waterwall tubing was clad by means of laser welding and the boiler pipe using the GMAW technique followed by remelting of the surface layer of the deposited coating by the GTAW method. It has been shown that regardless of the welding method, the weld overlays are characterized by strong metallurgical bonding with the base material. The microstructure was finer after laser than after arc welding. The Fe content changes rapidly from the fusion surface towards the weld overlay surface and is smaller close to the surface of the laser weld overlay coating than the arc weld overlay coating.
EN
Inconel 625 and 686 are Ni–Cr–Mo alloys used for its high strength, outstanding corrosion resistance, and excellent fabricability. For this reason, these alloys are typically used as a one of the most important coating material and can be applied to chemical and petrochemical plants, power generation sector, heat exchanger tubing for boilers of waste incinerators. To perform the Ni-base weld overlays, without introducing too much Fe, a new weld technique called Cold Metal Transfer (CMT) was used. This paper presents the mechanisms of high-temperature corrosion, microstructure and chemical composition of boiler elements after the waste incineration form ashes at 650°C from 500 h. Microstructure examinations of the Inconel 625 and Inconel 686 corroded surface were carried out by scanning electron microscopy (SEM) supported by energy dispersive spectroscopy (EDS). The phase compositions of the corroded surfaces were carried out by means of X-ray diffraction.
PL
Celem pracy jest analiza mikrostruktury, składu fazowego oraz chemicznego napoin ze stopów Inconel 625 i Inconel 686 po wysokotemperaturowym utlenianiu w temperaturze 650°C przez 500 h w popiołach pochodzących ze spalarni odpadów.
PL
Celem pracy była ocena wpływu metody napawania Inconelem 625 rur kotłowych ze stali P235GH i 16Mo3 na mikrostrukturę i skład chemiczny podłoża i napoiny. Badania prowadzono na odcinkach rur kotłowych napawanych stopem niklu Inconel 625 przez czterech różnych producentów stosujących różne metody napawania: CMT, GMAW i GTAW. Wykazano, że bez względu na metodę napawania otrzymane napoiny składają się z następujących stref mikrostruktury: strefy przetopionej, strefy częściowego wymieszania oraz strefy wpływy ciepła (rys. 3). W strefie przetopionej i częściowego wymieszania obserwuje się zwiększoną zawartość Fe (rys. 4). Największą zawartością Fe przy powierzchni powłoki charakteryzują się napoiny, które mają najmniej równomierną powierzchnię wtopienia oraz najmniej gładką powierzchnię zewnętrzną. Przy najmniejszym kącie pochylenia ściegu zawartość Fe zmniejsza się najszybciej w miarę oddalania się od powierzchni wtopienia w kierunku powierzchni napoiny (rys. 6).
EN
The aim of this work was to identify the impact of the cladding method of boiler pipes from P235GH and 16Mo3 steels on the microstructure and chemical composition of substrates and coatings. The investigations were carried out on boiler pipes cladded with Inconel 625. The pipes were cladded in various conditions (CMT, GMAW and GTAW) and were delivered by different suppliers. It has been shown that regardless of the cladding method, the overlays consist of the following microstructural zones: fusion zone, partially mixed zone and heat affected zone (Fig. 3). An increased concentration of Fe was observed in the fusion zone as well as in the partially mixed zone (Fig. 4). The overlays with the least uniform fusion zone and the highest surface roughness were characterized by the highest concentration of Fe. The concentration of Fe in the overlay with the smallest bead slope decreased the quickest (Fig. 6).
EN
The aim of this work was to investigate different weld overlay coating technologies applied to steel boiler pipes and their influence on microstructure and properties of the produced overlays. The investigations were carried out on the boiler pipes weld overlaid by an Inconel 625 and cladded at various conditions (CMT, GMAW and GTAW). The investigations showed that microstructure and mechanical properties of overlaid pipes depend on cladding technology and the chemical composition of the base material.
PL
Celem pracy była ocena wpływu metody napawania Inconelem 625 rur kotłowych ze stali P235GH i 16Mo3 na mikrostrukturę i własności podłoża i napoiny. Badania prowadzono na odcinkach rur kotłowych napawanych stopem niklu Inconel 625. Rury zostały dostarczone do Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. przez czterech dostawców, stosujących różne metody napawania, a mianowicie CMT, GMAW i GTAW. Badania wykazały, że mikrostruktura i własności mechaniczne rur napawanych istotnie zależą od zastosowanej metody napawania oraz od składu chemicznego materiału podłoża.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.