Подымова Н.Б., Соколовская Ю.Г. «Лазерный оптико-акустический метод оценки объемной пористости покрытий из алюминиевых сплавов на стальной подложке» Упрочняющие технологии и покрытия, 21, № 2, с. 85-91 (2025)
Предложен и экспериментально реализован лазерный оптико-акустический метод диагностики объемной пористости покрытий, полученных методом электродуговой наплавки алюминиевого сплава на стальную подложку. Метод основан на лазерном термооптическом возбуждении зондирующих ультразвуковых импульсов и измерении спектральной мощности рассеянных на порах сигналов (так называемой мощности структурного шума). Специальный оптико-акустический преобразователь с лазерным источником ультразвука позволяет осуществлять диагностику пористости при одностороннем доступе к плоской поверхности покрытия, локальность тестирования в плоскости покрытия составляет порядка 2–3 мм.
Упрочняющие технологии и покрытия, 21, № 2, с. 85-91 (2025) | Рубрики: 06.14 06.17 06.23
Чудина О.В., Симонов Д.С., Симонова Т.С., Литовченко А.Н. «Повышение эффективности поверхностного упрочнения конструкционных сталей закалкой ТВЧ и ультразвуковой обработкой» Упрочняющие технологии и покрытия, 19, № 9, с. 427-431 (2023)
Исследовано поверхностное пластическое деформирование конструкционных сталей с применением ультразвука. Рассмотрено четыре варианта упрочнения: ультразвуковая обработка при непрерывной подаче ультразвуковой энергии, импульсная ультразвуковая обработка, комбинация ультразвуковой обработки с последующей импульсной обработкой, ультразвуковая обработка после закалки при индукционном нагреве. Показано, что ультразвуковая обработка повышает микротвердость поверхностного слоя конструкционных сталей в 1,5 раза, закалка токами высокой частоты – более чем в 2 раза, комбинации закалка ТВЧ и ультразвуковая обработка – в 3 раза и закалка ТВЧ и импульсная ультразвуковая обработка – в 3,2 раза. Ультразвуковая обработка увеличивает напряжения сжатия, возникающие в стальной поверхности, упрочненной закалкой ТВЧ. Особенно сильно увеличиваются сжимающие напряжения после импульсной ультразвуковой обработки пятью проходами и достигают значения 1200 МПа.
Упрочняющие технологии и покрытия, 19, № 9, с. 427-431 (2023) | Рубрики: 06.23 14.05

