Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Оценка трещиностойкости упрочняющих покрытий из нитрида титана по параметрам кинетического индентирования и акустической эмиссии

Abstract

The possibility of usage of kinetic indentification method combined with acoustic emission for TiN-based hardening coatings crack resistance evaluation is revealed. Appropriate compliance between the moments of the first сrack appearance in the coating, the first notch on kinetic indentification curve registration and high-energetic acoustic emission impulse registration is established. The ability of much accurate and sound evaluation of critical indentation load causing the first ring crack appearance around the indent in the coating is shown.

About the Authors

В. Качанов
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Russian Federation


И. Соколов
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Russian Federation


В. Матюнин
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Russian Federation


В. Барат
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Russian Federation


В. Бардаков
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Russian Federation


А. Марченков
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Russian Federation


References

1. Колесников Ю. В., Морозов Е. М. Механика контактного разрушения. М.: Наука, 1989.

2. Морозов Е. М., Зернин М. В. Контактные задачи механики разрушения. М.: Машиностроение, 1999.

3. Evans A. G., Charles E. A. Fracture toughness determinations by indentation // J. American ceramics society. 1976. V. 58. No. 7-8. P. 371-372.

4. Shetty D. K., Wright I. G., Mincer P. N., Clauer A. H. Indentation fracture of WC-Co cermets // J. materials science. 1985. V. 20. No. 5. P. 1873-1882.

5. Niihara K., Morena R., Hasselman H. Evaluation of K1c of

6. brittle solids by the indentation method with low crack-to-indent ratios // J. materials science. 1982. V. 1. No. 1. P. 13-16.

7. Матюнин В. М. Индентирование в диагностике механических свойств материалов. М.: Издательский дом МЭИ, 2015.

8. Пат. 2149396 РФ. Бакиров М. Б. Способ акустическо-эмиссионного определения момента возникновения начальной пластической деформации. 2000.

9. Качанов В. К., Карташов В. Г., Соколов И. В. Ультразвуковая помехоустойчивая дефектоскопия. М.: Издательский дом МЭИ. 2008.

10. Семашко Н. А., Шпорт В. И., Марьин Б. М., Пекарш А. И., Муравьев В. И., Евстигнеев А. И. Акустическая эмиссия в экспериментальном материаловедении. М.: Машиностроение, 2002.

11. Мерсон Д. Л. Применение метода акустической эмиссии в физическом материаловедении. В кн.: Перспективные материалы. Структура и методы исследования. ТГУ, МИСиС, 2006.

12. Oliver W. C., Pharr G. M. An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments // J. Materials Research. 1992. V. 7. No. 6. P. 1564-1583.

13. ГОСТ Р 8.748-2011 (ИСО 14577-1:2002) Металлы и сплавы. Измерение твёрдости и других характеристик материалов при инструментальном индентировании. Ч. 1. Метод испытаний.

14. Jonnson B., Hogmark S. Hardness measurements of thin films // Thin films. 1984. V. 114. No. 3. P. 257-269.

15. Федосов С. А., Пешек Л. Определение механических свойств материалов микроиндентированием. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2004.

16. Матюнин В. М. Размерный эффект и его влияние на механические свойства материалов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2012. № 2. С. 64--68.


Review

For citations:


 ,  ,  ,  ,  ,   . Izmeritel`naya Tekhnika. 2017;(7):41-44. (In Russ.)

Views: 107


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)