Моделирование кинетики роста борированных слоев при диффузионно-кристаллизационном механизме их образования

Рассмотрение особенностей образования псевдоэвтектических композиционных борированных слоев на никелевом сплаве, протекающего по диффузионно-кристаллизационному механизму. Аспекты математического моделирования кинетики формирования кристаллического слоя.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.04.2018
Размер файла 49,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Моделирование кинетики роста борированных слоев при диффузионно-кристаллизационном механизме их образования

Крукович М.Г., Бадерко Е.А.

Аннотация

МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ РОСТА БОРИРОВАННЫХ СЛОЕВ ПРИ ДИФФУЗИОННО-КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОМ МЕХАНИЗМЕ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Крукович М.Г. 1, Бадерко Е.А.2

1Доктор технических наук, профессор, Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II, Московский государственный технический университет им Н.Э. Баумана,

2Доктор физико-математических наук, профессор, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

В работе рассмотрены особенности образования псевдоэвтектических композиционных борированных слоев на никелевом сплаве. Формирование этих слоев протекает по диффузионно-кристаллизационному механизму при образовании жидкокристаллического состояния в зоне развития слоя. Показано, что математическое решение такой задачи усложняется многими неизвестными параметрами. Примененное предметное моделирование позволило выделить интегральную характеристику кинетики роста борированного слоя, которой является кинетический коэффициент. С использованием правила подобия этот коэффициент, после определения его зависимостей от температуры, продолжительности обработки, состава насыщающей смеси, коэффициента загрузки и давления в контейнере, позволяет переносить закономерности роста слоев на другие никелевые сплавы в измененных условиях.

Ключевые слова: борирование, кинетика роста, моделирование, композиционная структура, кинетический коэффициент, жидкокристаллическое состояние, многокомпонентная система, порошковая смесь.

Abstract

MODELING OF GROWTH KINETICS OF BORATED LAYERS IN DIFFUSION-CRYSTALLIZATION MECHANISM OF THEIR FORMATION

Krukovich M.G.1, Baderko E.A.2

1PhD in Engineering, professor, Moscow state university of engineering of Imperator Nicolai II, Bauman Moscow State Technical University, 2PhD in Physics and Mathematics, Professor, Lomonosov Moscow State University.

The paper discusses the features of the formation pseudo eutectic borated composite layers on a nickel alloy. The formation of these layers takes place by diffusion-crystallization mechanism in the formation of the liquid crystalline state in the area of the layer. The mathematical solution of this problem is complicated by a number of unknown parameters is shown. Applied objective modeling allowed allocating an integral characteristic of the growth kinetics borated layer, which is a kinetic coefficient. After determining dependency of this coefficient on the temperature, the duration of treatment, the saturating composition of the mixture, and the load factor and the pressure in the container with using similarity rule allows to transfer regularities of other growth layers on nickel alloys under the changed conditions.

Keywords: borating, growth kinetics, modeling, compositional structure, kinetic coefficient, liquid crystal state, a multi-component system, the powder mixture.

Введение

Борированные слои образуются по диффузионному механизму, который протекает при твердом агрегатном состоянии обрабатываемой поверхности, и по диффузионно-кристаллизационному механизму, который протекает при жидкокристаллическом состоянии обрабатываемой поверхности [1, 2]. В первом случае формируются компактные игольчатые слои на основе боридов железа при борировании сталей и сплавов. Во втором - обеспечивается получение композиционной структуры при высокой скорости роста слоя, которая обусловлена присутствием жидкой составляющей в растущем слое.

Образование композиционной структуры на основе дисперсных включений боридов в б-твердом растворе чаще наблюдается при обработке высоколегированных сталей и сплавов, при обработке которых быстро достигается температура плавления многокомпонентной системы [3]. Если моделирование кинетики роста компактных борированных слоев, образованных по диффузионному механизму, проводят в соответствии с основными законами тепло- и массопереноса [4], то при диффузионно-кристаллизационном механизме их образования требуются дополнительные исследования с включением в модель одновременно протекающих сопутствующих процессов с целью получения достоверных прогностических результатов.

Поэтому целью данной работы является попытка моделирования кинетики роста борированных слоев, которые образуются по диффузионно-кристаллизационному механизму.

Методика исследования. Борирование сплава на основе никеля, содержащего (в % по массе): 48 % Ni, 16 % Cr, 30 % Fe, 6 % Mo; проводилось в порошковой смеси при температуре 10500С, которая была несколько выше температуры эвтектики и обеспечивала жидкокристаллическое состояние поверхности. Эвтектическая температура (Тэвт) в многокомпонентной системе Ni - Fe - Cr - Mo - B, рассчитанная по методике [5], составляла 10250С. Насыщение проводилось в контейнере с плавким затвором в порошковой смеси, содержащей: 20 % В 4С, 76 % Al2O3, 4 % KBF4; в течение 3 ч. Этот состав явился оптимальным для получения композиционной псевдоэвтектической структуры. Критериями качества обработки являлись образование слоя с композиционной структурой, сохранение размеров и шероховатости поверхности образцов. Принималось во внимание и сохранение сыпучести порошковой смеси после обработки. Борированные образцы подвергали металлографическому и дюрометрическому методам анализа.

Особенности моделирования кинетики роста в жидкокристаллическом состоянии

В отличие от решения диффузионной задачи при формировании слоев в твердом состоянии при формировании слоев в жидкокристаллическом состоянии требуется решение диффузионных задач в твердом и жидком состояниях, а также задач скоростей расплавления отдельных участков матрицы и кристаллизации боридов при постоянном перераспределении легирующих элементов. Т.е. общий коэффициент массопереноса (Dэффект) зависит от коэффициентов массопереноса насыщающего элемента в различных фазах системы и является функцией коэффициента диффузии в твердой фазе и в жидкой фазе , функцией скоростей расплавления и кристаллизации , функцией соотношения жидкой и твердой фаз и функцией химического состава подложки .

(1)

где Dэффект - эффективный коэффициент диффузии, который рассчитывается из экспериментальных данных по формуле:

(2)

ф - продолжительность обработки, ч; г - толщина слоя на сплаве, мкм.

Решение уравнения (1) требует привлечения сложного математического аппарата при многих неизвестных характеристиках, что не позволяет с высокой степенью достоверности рассчитывать выходные результаты. Поэтому предлагается проводить моделирование интегральной характеристики, которая самопроизвольно учитывает особенности формирования диффузионного слоя. Такой характеристикой является "эффективный коэффициент диффузии" (Dэффект), названный кинетическим коэффициентом, который включает не столько диффузионные явления, сколько реакцию обрабатываемой поверхности на изменения внешней среды, которая определяет кинетику процесса формирования диффузионного слоя.

Таким образом, кинетический коэффициент является косвенной характеристикой процессов, протекающих в насыщающей среде и в твердом теле (обрабатываемом материале). Он интегрально и самопроизвольно учитывает следующие явления и характеристики:

> коэффициент диффузии и свойства взаимодействующих элементов (атомные радиусы, кристаллические решетки, тип взаимодействия и т.п.);

> состояние металла основы и его фазовый состав при температуре обработки;

> явления, протекающие на поверхности металла в рассматриваемой насыщающей среде и степень их стабильности в условиях проведения процесса; борированный композиционный слой образование

> изменения реакционной способности обрабатываемой поверхности во время насыщения.

Следовательно, задача по моделированию сводится к нахождению зависимости выходного параметра (толщины слоя и кинетического коэффициента) от многих трудно описываемых внешних и внутренних параметров процесса обработки.

Моделирование кинетического коэффициента

Резкое увеличение массопереноса, толщины слоя и кинетического коэффициента при появлении в поверхностных слоях обрабатываемого материала жидкой фазы выявляется при исследовании влияния температуры на толщину формирующегося слоя (таблица). Этот переход соответствует температуре обработки, превышающей температуру плавления эвтектики (Тэвт = 10250С). Толщина слоя при насыщении при температуре 10500С повысилась более, чем в 5 раз.

Таблица 1 - Влияние температуры на толщину борированного слоя

Характеристики слоя

Температура процесса насыщения, 0С

900

950

1000

1050

1100

Толщина слоя, мкм

55

85

120

700

1200*

Кинетический коэффициент

31

49

69

404

693

* Исследуемые образцы теряли форму вершин, ребер и поверхности в результате превышения оптимального содержания в слое жидкой фазы.

Принимая во внимание ограниченный температурный интервал обработки никелевого сплава (Тэвт + 20…..30 0С), который обеспечивает оптимальное содержание жидкой фазы (до 30 %) были определены значения кинетического коэффициента (y) при различной продолжительности обработки. Изменение его во времени (x) описывается следующим выражением:

(3)

В начальный период (до 1,5 ч) кинетической коэффициент растет в наибольшей степени (для выдержки 1 ч он составляет 320), что обусловлено появлением на поверхности некоторого количества жидкой фазы, а в дальнейшем изменяется в сравнительно узком интервале (404-424). Это свидетельствует об установлении квазиравновесия и стабилизации процессов массопереноса, расплавления и кристаллизации при оптимальном количестве жидкой фазы. Следует заметить, что при диффузии в твердой фазе кинетический коэффициент с увеличением продолжительности обработки для всех процессов уменьшается.

Дальнейшее моделирование сводилось к определению влияния состава порошковой смеси, коэффициента загрузки контейнера и давления в нем на кинетический коэффициент. Установленный оптимальный состав насыщающей смеси приведен ранее и содержит 20 % В 4С. Влияние коэффициента загрузки:

отношение объема деталей к объему контейнера) имеет аномальный характер, т.е. с увеличением его значения (х) толщина борированного слоя (y) увеличивается и описывается выражением:

(4)

Этот факт объясняется снижением концентрации бора на поверхности, что смещает химический состав поверхностного слоя в сторону большего содержания жидкой фазы в соответствии с четырехкомпонентной схемой диаграммы состояния Fe - Cr - Ni - B [1].

Аномальный рост толщины слоя сопровождается также повышением шероховатости обрабатываемой поверхности.

Измерение давления в контейнере во время насыщения показало его снижение, вопреки всем ожиданиям, до значения 0,6·10-1 МПа, что связано с высоким сродством составляющих компонентов системы к газообразным продуктам, полученным в результате протекания окислительно-восстановительных процессов.

Заключение

Установлены основные закономерности формирования псевдоэвтектических композиционных борированных слоев на никелевом сплаве (48 % Ni), проведена аппроксимация полученных зависимостей, что в совокупности позволяет построить модель кинетики роста слоев и проводить прогностические расчеты с высокой степенью достоверности.

Литература

1. Крукович М.Г. Разработка теоретических и прикладных аспектов управления структурой и свойствами борированных слоев и их использование при производстве транспортной техники. //Дисс….. докт. техн. наук: - Москва, 1995. - 416 с.

2. Крукович М.Г., Прусаков Б.А., Сизов И.Г. Пластичность борированных слоев. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 384 с.

3. Kroukovitch M.G. (Krukovich M.G.) Surface friction and wear of refractory steels after thermo-chemical treatment. Advances in mechanical behavior, plasticity and damage. Proceedings of EUROMAT 2000. Vol. 1. ELSEVIER SCIENCE Ltd. 609-614.

4. Крукович М.Г., Бадерко Е.А., Савельева А.С. Процессы борирования для получения защитных слоев различного целевого назначения и моделирование кинетики роста боридов. The Way of Science, № 9 (9) 2014, Vol. 1. P. 42-45.

5. Крукович М.Г., Бадерко Е.А. Расчет эвтектических температур и концентраций многокомпонентных систем и построение схем диаграмм состояния. Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований. - North Charleston: USA/ Vol. 1, 2014, P. 123-130.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Исследование группы кривых кинетики структурообразования, экстремальная форма которых воспроизводит геометрию простейшей катастрофы "складка". Модели кинетики твердения дисперсий. Согласие между экспериментальными и модельными кинетическими кривыми.

    статья [145,6 K], добавлен 13.11.2017

  • Эксимерные молекулы и плазмо-химические реакции. Упрощенная модель кинетики образования XeCl молекулы. Механизмы возбуждения эксимерных лазеров элекронным пучком и разрядом. Общая характеристика систем предыонизации. Формирование качественного излучения.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 29.11.2014

  • Причины возникновения поверхностных явлений в дисперсных системах. Классификация дисперсных систем. Уравнение, описывающее диффузионно-седиментационное равновесие. Адсорбция газов на твердой поверхности. Капиллярное давление. Поверхностное натяжение.

    шпаргалка [1,3 M], добавлен 01.07.2013

  • Характеристика нагревания лазерным излучением. Термические эффекты, сопровождающие лазерный нагрев. Диффузионно-химические явления и фотохимические методы. Основные предпосылки для построения квантовой теории фотоэффекта. Лазерное плавление поверхности.

    контрольная работа [2,6 M], добавлен 24.08.2015

  • Методы получения монокристаллов. Структурные характеристики материала. Эпитаксиальные методы выращивания слоев GaAs. Особенности процесса молекулярно-лучевой эпитаксии. Строение, физические свойства пленок арсенида галлия и его основное применение.

    презентация [2,8 M], добавлен 26.10.2014

  • Исследование формирования катодолюминесцентного излучения, генерации, движения и рекомбинации неравновесных носителей заряда. Характеристика кинетики процессов возгорания и гашения люминесценции, концентрации легирующих примесей в ряде полупроводников.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 10.06.2011

  • Рассмотрение основных особенностей изменения поверхности зонда в химически активных газах. Знакомство с процессами образования и гибели активных частиц плазмы. Анализ кинетического уравнения Больцмана. Общая характеристика гетерогенной рекомбинации.

    презентация [971,2 K], добавлен 02.10.2013

  • Моделирование как одно из средств отображения явлений и процессов реального мира. Основы и необходимые условия физического моделирования. Его использование в экспериментальных исследованиях. Влияние научно-технического прогресса на развитие моделирования.

    реферат [15,2 K], добавлен 21.11.2010

  • Кинетические методы спектроскопии как возможность извлекать информацию о межмолекулярных взаимодействиях в системах и процессах преобразования в них энергии электронного возбуждения.

    статья [9,4 K], добавлен 22.07.2007

  • Тонкопленочные слои; назначение тонких пленок, методы их нанесения. Устройство вакуумного оборудования для получения тонких пленок. Основные стадии осаждения пленок и механизмы их роста. Контроль параметров технологических процессов и осажденных слоев.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 11.09.2014

  • Аннигиляционная замедленная флуоресценция органических соединений как предмет многочисленных исследований. Её применение как метод для изучения триплетных состояний молекул и процессов, происходящих с их участием.

    статья [31,4 K], добавлен 22.07.2007

  • Приведены результаты исследования кинетики затухания замедленной флуоресценции 1,2-бензпирена в додекане и коронена в Н.-октане при 77 К. Статистический разброс константы скорости триплет-триплетной аннигиляции.

    статья [129,0 K], добавлен 22.07.2007

  • Этапы расчета параметров схемы замещения сети. Особенности моделирования линий электропередач. Анализ трехлучевой схемы замещения. Основное назначение программного комплекса LinCorWin. Рассмотрение способов вывода в ремонт электросетевого оборудования.

    контрольная работа [2,9 M], добавлен 04.11.2012

  • Рассмотрение общих вопросов пространственной когерентности диспергированных пучков и метода наклона слоев. Расчет функции взаимной когерентности. Двумерные распределения модуля и фазы функции широкополосных лазерных пучков при разной ширине спектра.

    курсовая работа [316,4 K], добавлен 04.06.2017

  • Понятие и виды сушки, особенности ее статики и кинетики. Определение плотности, количества и энтальпии водяного пара. Цели и физико-химические способы осушки газов. Физические основы и методы кристаллизации, расчет ее материального и теплового баланса.

    презентация [2,5 M], добавлен 29.09.2013

  • Физическое моделирование теплового смерча типа торнадо в лабораторных условиях, исследование формирования и взаимодействия смерчей между собой. Осуществление моделирования тепловых смерчей в лабораторных условиях с помощью экспериментальных установок.

    реферат [2,0 M], добавлен 05.08.2010

  • Яркость люминесценции кристаллов. Основные физические характеристики люминесценции. Изучение спектра, кинетики и поляризации излучения люминесценции. Яркость фосфоресценции органических молекул. Начальные стадии фосфоресценции кристаллофосфоров.

    реферат [36,8 K], добавлен 05.06.2011

  • Явления переноса в газах. Число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул в газах. Диффузия газов и внутреннее трение. Вязкость и теплопроводность газов. Коэффициенты переноса и их зависимость от давления. Понятие о вакуумном состоянии.

    презентация [2,7 M], добавлен 13.02.2016

  • Определение металлического водорода как сверхпроводника с наибольшей критической температурой. Обогащение веществ водородом - их путь к "металлизации". Рассмотрение особенностей образования магнитного поля Юпитера, а также его внутреннего строения.

    курсовая работа [405,4 K], добавлен 16.11.2014

  • Разработка проекта модернизации районной котельной г. Волковыска. Выполнение расчёта тепловой схемы с применением методов математического моделирования. Создание программы для ЭВМ по расчету основных энергоносителей, КПД котлов и котельной в целом.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 03.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.