رفتار سایشی کامپوزیت‌های WC-Co و WC-FeAl-B در دمای محیط و 300 درجه سانتی‌گراد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 198

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-36-1_001

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش، رفتار سایشی کامپوزیت‌های تجاری WC-10wt%Co (H10F)، WC-40vol%Co و کامپوزیت‌ WC-40vol%FeAl-B با مقادیر مختلف بور (صفر- ppm1000) در دمای بالا به‌روش پین روی دیسک بررسی شد. آزمون‌های سایش تحت بار 40 نیوتن و طی مسافت 100 متر و در سه دمای محیط، 200 و 300 درجه سانتی‌گراد انجام شدند. سطوح سایش به‌وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقاومت سایشی همه کامپوزیت‌ها با افزایش دمای آزمون، کاهش می‌یابد. کامپوزیت WC-40vol%FeAl بدون بور کمترین مقاومت سایشی را در همه دماها نشان می‌دهد. با حضور بور تا ppm 500 در زمینه آلومیناید آهن، مقاومت سایش دما بالای این کامپوزیت‌ها بهبود می‌یابد و مکانیزم سایش از جدایش ذره به خراشان تغییر پیدا می‌کند. بور با افزایش میزان چقرمگی این کامپوزیت‌ها و افزایش شکل‌پذیری آلومیناید آهن منجربه بهبود پیوند فصل مشترک زمینه آلومیناید آهن و ذرات کاربید تنگستن و بنابراین افزایش مقاومت سایشی این کامپوزیت‌ها می‌شود. کامپوزیت WC-40vol%(FeAl-500ppmB) مقاومت به سایش در دمای بالای بیشتری نسبت به WC-40vol%Co و WC-10wt%Co تجاری دارد.  

نویسندگان

محمد متقی

Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

مهدی احمدیان

Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • 1. Semenov, A. P., “Tribology at High Temperature”, Tribology International, Vol. ...
  • 2. Ahmadian, M., Wexler, D., Calka, A., and Chandra, T., “The ...
  • 3. Jianxin, D., Hui, Z., Ze, W., Yansong, L., and Jun, ...
  • 4. Subramanian, R., and Schneibel, J. H., “Intermetallic Bonded WC-Based Cermets ...
  • 5. Grabke, H. J., “Oxidation of NiAl and FeAl”, Intermetallics, Vol. ...
  • 6. Mosbah, A., Wexler, D., and Calka, A., “Tungsten Carbide Iron ...
  • 7. Mosbah, A., and Wexler, D., “Abrasive Wear of WC-FeAl Composites”, ...
  • 8. Johnson, D. F., and Carter, E. A., “First-Principles Assessment of ...
  • 9. Ahmadian, M., Wexler, D., Calka, A., and Chandra, T., “Liquid ...
  • 10. Ahmadian, M., Wexler, D., Chandra, T., and Calka, A., “Abrasive ...
  • 11. Ahmadian, M., and Wexler, D., “Liquid Phase Sintering of sub ...
  • 12. Ahmadian, M., “Sintering, Microstructure and Properties of WC-FeAl-B and WC-Ni3Al-B”, ...
  • 13. Sanchez, E., Bannier, E., Salvador, M. D., Bonache, V., Garcia, ...
  • 14. Fischer, T. E., and Jia, K., “Abrasion Resistance of Nanostructured ...
  • 15. Hutchings, I. M., Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials, ...
  • نمایش کامل مراجع