Исследование влияния толщины электролитического наномедного покрытия, созданного на поверхности деталей из высокопрочного чугуна, на уровень звукового давления

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

В настоящей статье изучается влияние однослойных электролитических покрытий из наноразмерных медных порошков, полученных методом химического осаждения на уровень звука, т. е. на уровень звукового давления высокопрочных чугунов. Однако демпфирующая способность высокопрочного чугуна ниже, а прочность его высокая. Это позволяет создавать новые материалы покрытий с использованием новых технологий и новых методов улучшения свойств высокопрочного чугуна. С целью улучшения демпфирующей способности путем нанесения гальванического покрытия на поверхность высокопрочного чугуна удалось несколько приблизить его демпфирующие способности к способностям серого чугуна.

作者简介

А. Гулиев

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

Email: aynur.sh84@mail.ru
阿塞拜疆, Баку

А. Ахмедов

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

Email: aynur.sh84@mail.ru
阿塞拜疆, Баку

А. Шарифова

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

编辑信件的主要联系方式.
Email: aynur.sh84@mail.ru
阿塞拜疆, Баку

Р. Шахмарова

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

Email: aynur.sh84@mail.ru
阿塞拜疆, Баку

参考

  1. Korobochkin V.V., Potgieter J. H., Usoltseva N. V., Dolinina A. S. Thermal preparation and characterization of nanodispersed copper-containing powders produced by non-equilibrium electrochemical oxidation of metals // Solid State Sciences. 2020. V. 108. P. 106.
  2. Ерконыр А.К., Ахметбекова А. М., Естаева Д. К., Кабасова Ж. К., Оразбаев К. Н., Абенова Д. К. Исследование акустических и вибрационных характеристик чугунов // Вестник науки и образования. 2019. № 23 (77). Часть 3. P. 9.
  3. Fortini A., Soffritti Ch. Recent Advances in Cast Irons // Metals. 2023. V. 13 (5). № 980. P. 13.
  4. Иванов С.Г., Гурьев А. М., Гурьев М. А., Мальков Н. В., Астахов Д. А., Романенко В. В., Черных Е. В. Исследование влияния термической обработки на структуру и свойства высокопрочного чугуна марки ВЧ 35 // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2023. Т. 20. № 1. P. 123.
  5. Marwan F., Eman El-Sh., Mohamed A. T. Effect of Deformation Parameters on Microstructural Evolution of GGG 40 Spheroidal Graphite Cast Iron Alloy // Materials Sciences and Applications. 2019. V. 10 (6). P. 433.
  6. Дроконов А.М., Дроконов А. Е. Совершенствование средств снижения шума турбомашин // Вестник Брянского государственного технического университета. 2014. № 2 (42). С. 25.
  7. Анцев А.В., Амиров С. С., Вальтер А. И. Обеспечение качества литейных высокопрочных чугунов // Известия ТулГУ. Технические науки. 2021. Вып. 12. С. 358.
  8. Baer W. Chunky graphite in ferritic spheroidal graphite cast iron: formation, prevention, characterization, impact on properties: an overview. Inter. Metalcast // Int. J. of Metalcasting. 2020. V. 14 (2). P. 454.
  9. ГОСТ Р ИСО 3741–2013 Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению.
  10. Benov D., Benova D. Noise measurement with smart device and external microphone — basics, Accuracy and applications // Ecological Engineering and Environment Protection. 2017. № 2. P. 46.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2024