تحسين الصلابة ومقاومة ألاحتكاك للفولاذ الصلبAISI H12 باستخدام الطلاء الصناعى (كربيد التنغستن)

المؤلفون

  • حمدى عبد الحميد حسن رقص الهندسة الميكانيكية، كلية الهندسة، جامعة عمر المختار، ليبيا المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.65405/g0vhyq23

الكلمات المفتاحية:

المجهر الإلكتروني (SEM)، تحليل الأشعة السينية لتشتيت الطاقة (EDX), الصلابة، المعهد الأمريكي للحديد والصلب (AISI)، معامل الاحتكاك، طلاء كربيد التنغستن (WC)، فولاذ H12، وقود الأكسجين عالي السرعة (HVO).

الملخص

تم دراسة تأثير وفعالية الطلاء الصناعى ، طلاء كربيد التنجستن على الأداء الترايبولوجي للفولاذAISI H12 من خلال أجراء اختبارات التعرية ، وقمنا بإجراء تحليل لطلاء كربيد التنجستن على أداء  التعرية (wear)  للفولاذ  H12 بتقنية بصرية باستخدام مجهر المسح الإلكتروني(SEM) وصورطبوغرافية ثلاثية الأبعاد وكذلك تجربة معامل الاحتكاك . وفًقا للنتائج التي تم الحصول عليها من اختبارات التعرية ، قلل الفولاذ المطلي بكربيد التنجستن معامل الاحتكاك بنسبة 23.2٪  مقارنة بالفولاذ غيرالمطلي.الهدف من هذه الدراسة هو زيادة مقاومة التعرية لفولاذ العمل الساخن H12 باستخدام طلاء كربيد التنجستن.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

[1] J. W. Martin, “Concise Encyclopedia of the Mechanical Properties of Materials”, Elsevier Science & Technology, Oxford, United Kingdom (2010).

[2] Bert Verlinden, Julian Driver, Indradev Samajdar, Roger D. Doherty, “Thermo-Mechanical Processing of Metallic Materials: Volume 11”, Elsevier Science & Technology, Oxford, United Kingdom (2009).

[3] S. Maya-Johnson et al. Dry and lubricated Wear of rail steel under rolling contact fatigue - Wear mechanisms and crack growth, Wear (2017)

[4] Raghs, Bilgehan Kondul, Muhammet Huseyin cetin. Investigation of wear behavior of boronized H13 steel under environment of nano-silver-added lubricants coated with different ligands (2020).

[5] Bhaduri,, Amit, “Mechanical Properties and Working of Metals and Alloys”, Springer Nature Switzerland (2018).

[6] Holmberg, K. and A. Matthews. “Tribology of Engineered Surfaces.” Wear: Materials, Mechanisms, and Practice. Ed. Gwidon W. Stachowiak. John Wiley and Sons, Ltd. Hoboken, NJ. p.123 (2009)

[7] Wole Soboyejo, “Mechanical Properties of Engineered Materials”, CRC Press, United Kingdom (2019).

[8] Joshua Pelleg, “Mechanical Properties of Materials”, Springer Science & Business Media, United Kingdom (2012).

[9] D. Nikas et al. Mechanical properties and fatigue behaviour of railway wheel steels as influenced by mechanical and thermal loadings (2016).

[10] Z.K. Fu et al. Investigation on microstructure and Wear characteristic of laser cladding Fe-based alloy on wheel/rail materials (2015).

[11] Abdel Salam Makhlouf, Mahmood Aliofkhazraei , “Handbook of Materials Failure Analysis with Case Studies from the Chemicals, Concrete and Power Industries”, 1st Edition, Elsevier Science & Technology (2015).

[12] I.Saravanan, A.Devaraju, Ganesh babu, “Investigation of Surface Treatment process on stainless steel and its effects for tribological (2020).

[13] L. Qiao et al. Wet abrasive Wear behavior of WC-based cermet coatings prepared by HVOF spraying (2021).

[14] Q. Yang et al. Sliding wear wehavior of WC-12% co coatings at elevated temperatures (2006).

[15] B. Somasundaram et al. Wear behavior of HVOF sprayed WC-Co/NiCrAlYSi (35–65%) and WC-Co/NiCrAlYSi (80–20%) coatings on turbine SS316 steel (2020).

[16] Xue Han, Zhenpu Zhang, Jiayu Hou, “Tribological behavior of surface treatment/ austempered AISI 5160 steel”, Tribology International, (2020).

[17] Cheng, X., Jiang, Z., Wei, D., Hao, L., Wu, H., Xia, W., Zhang, X., Luo, S., and Jiang, L., "Effects of surface preparation on tribological behaviour of a ferritic stainless steel in hot rolling", (2017).

[18] Cetin, M. H. and Korkmaz, S., "Investigation of the concentration rate and aggregation behaviour of nano-silver added colloidal suspensions on wear behaviour of metallic materials by using ANOVA method", (2020).

[19] Vashishtha, N., Khatirkar, R. K., and Sapate, S. G., "Tribological behaviour of HVOF sprayed WC-12Co, WC-10Co-4Cr and Cr3C2−25NiCr coatings", (2017).

[20] Ian Hutchings, Philip Shipway, “Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials”, Spedizione Gratis & Amazon (2017).

[21] O. Yazici et al. Investigation of effect of various processing temperatures on abrasive Wear behaviour of high power diode laser treated R260 grade rail steels Tribol (2018).

[22] . Pan, Q. and Lu, L., “Improved Fatigue Resistance of Gradient Nanograined Metallic Materials: Suppress Strain Localization and Damage Accumulation”, (2020).

[23] S. Maya-Johnson et al. Dry and lubricated Wear of rail steel under rolling contact fatigue - Wear mechanisms and crack growth (2017).

[24] Ma, L., He, C. G., Zhao, X. J., Guo, J., Zhu, Y., Wang, W. J., Liu, Q. Y., and Jin, X. S., "Study on wear and rolling contact fatigue behaviors of wheel/rail materials under different slip ratio conditions", (2016).

التنزيلات

منشور

2025-12-06

كيفية الاقتباس

تحسين الصلابة ومقاومة ألاحتكاك للفولاذ الصلبAISI H12 باستخدام الطلاء الصناعى (كربيد التنغستن). (2025). مجلة العلوم الشاملة, 10(38), 1675-1687. https://doi.org/10.65405/g0vhyq23