Получение алюмоматричных композитных материалов Al-SiC в условиях высокоэнергетического воздействия

УДК 621.762:669.715, 538.95

  • Олег Александрович Масанский Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия Email: pi775@yandex.ru
  • Александр Михайлович Токмин Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия Email: tam550@yandex.ru
  • Семен Олегович Масанский Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия Email: masansky.sema2002@gmail.com
  • Александр Кириллович Капчук Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия Email: popandopulo2018@gmail.com
  • Наталья Вячеславовна Ларионова Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия Email: lnv2002@yandex.ru
Ключевые слова: композитные материалы, алюмоматричные композитные материалы, армирующие частицы, индукционный нагрев, карбид кремния

Аннотация

Алюмоматричные композиционные материалы (АМКМ) конструкционного и функционального назначения находят все более широкое применение в различных отраслях промышленности: автомобильной, авиа- и ракетостроении, судостроительной и других, что обусловлено повышенными характеристиками физико-механических и эксплуатационных свойств.

Применение технологий, предусматривающих высокоэнергетическое воздействие в процессе структу-рообразования, позволяет управлять макро- и микроструктурой, прочностными и эксплуатационными характеристиками изделий различного назначения. Современное представление об эффективном управлении свойствами материалов основывается на возможности создания условий, которые могут радикально влиять на процессы самоорганизации структур.

В статье приведены результаты исследования возможности получения металломатричного композитного материала на основе алюминия, армированного частицами карбида кремния (SiC) в условиях высокоэнергетического индукционного воздействия. Показано влияние технологических режимов на формирование структуры полученного алюмоматрично-го композитного материала.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Олег Александрович Масанский, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой материаловедения и технологии обработки материалов

Александр Михайлович Токмин, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры материаловедения и технологии обработки материалов

Семен Олегович Масанский, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

магистрант Института цветных металлов

Александр Кириллович Капчук, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

магистрант Института цветных металлов

Наталья Вячеславовна Ларионова, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

кандидат технических наук, доцент кафедры материаловедения и технологии обработки материалов

Литература

Масанский О.А., Токмин А.М., Анисимов А.Г., Масанский С.О. Получение алюмоматричных композитных материалов по технологии электроимпульсного спекания // Известия Алтайского государственного университета. 2024. № 1 (135). С. 37-42. DOI: 10.14258/izvasu(2024)1-04

Prusov E.S. Modern Methods of Metal Matrix Composite Alloys Production and New Approaches to Realization of Reinforcing Scheme // Machines, Technologies, Materials. 2014. Vol. 1. Р. 11-13.

Прусов Е.С., Панфилов А.А., Кечин В.А. Современные методы получения литых композиционных сплавов // Литейщик России. 2011. № 12. С. 35-40.

Масанский О.А. Получение слоистого композиционного материала с регулируемой структурой и свойствами : дис. ... канд. техн. наук. Красноярск, 2012. 126 с.

Кабалдин, Ю.Г., Муравьев С.Н. Исследование кристаллизации металлов на основе подходов теории синергетики // Литейное производство. 2008. № 5. С. 2-6.

Masanskii O.A., Tokmin A.M., Kazakov V.S., et al. Production of Wear-Resistant Composite Materials by the Method of High-Energy Induction Impact: научное издание // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2021. Vol. 16. No 1. Р. 14-19.

Бабкин В.Г., Черепанов А.И., Углев В.А. Теория и технология литейных композиционных материалов : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2008. https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=B00K1-621.74/%D0%91126-499991

Панфилов А.А., Прусов Е.С., Кечин В.А. Металлургия алюмоматричных композиционных сплавов. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017. 192 с.

Adebisi A.A., Maleque M.A., Rahman M.M. Metal Matrix Composite Brake Rotor: Historical Development and Product Life Cycle Analysis // International Journal of Automotive and Mechanical Engineering. 2011. Vol. 4. Р. 471-480.

Браутман Л., Крок Р. Композиционные материалы. Поверхности раздела в металлических композитах. М.: Мир, 1978. Т. 1. 438 с.

Ткачев В.Н., Фиштейн Б.М., Казинцев Н.В., Алдырев Д.А. Индукционная наплавка твердых сплавов. М.: Машиностроение, 1970. 184 с.

References

Masanskii O.A., Tokmin A.M., Anisimov A.G., Masan-skii S.O. Production of Aluminomatric Composite Mmaterials Using Electric Pulse Sintering Technology. Izvestiya o/ the Altai State University. 2024. No 1 (135). Р. 37-42. (In Russ.). DOI: 10.14258/izvasu(2024)1-04.

Prusov E.S. Modern Methods of Metal Matrix Composite Alloys Production and New Approaches to Realization of Reinforcing Scheme. Machines, Technologies, Materials. 2014. Vol. 1. P. 11-13.

Prusov E.S., Panfilov A.A., Kechin V.A. Modern Methods of Obtaining Cast Composite Alloys. Foundry of Russia. 2011. No 12. P. 35-40. (In Russ.).

Masansky O.A. Obtaining a Layered Composite Material With a Controlled Structure and Properties: Ph. D. thesis. Krasnoyarsk, 2012. 126 p. (In Russ.).

Kabaldin Yu.G., Muraviev S.N. Investigation of Metal Crystallization Based on the Approaches of the Theory of Synergetics. Foundry Production. 2008. No 5. Р. 2-6. (In Russ.).

Masanskii O.A., Tokmin, A.M., Kazakov VS., et al. Production of Wear-Resistant Composite Materials by the Method of High-Energy Induction Impact: scientific publication. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2021. Vol. 16. No 1. Р. 14-19.

Babkin VG., Cherepanov A.I., Uglev VA. Theory and Technology of Foundry Composite Materials: Electron. Studies. Method. the Complex of Discipline. Krasnoyarsk, Siberian Federal University, 2008. https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=BOOK1-621.74/%D0%91126-499991. (In Russ.).

Panfilov A.A., Prusov E.S., Kechin V.A. Metallurgy of Alu-minum-Matrix Ccomposite Alloys. Vladimir: Izd-vo VlGU, 2017. 192 p. (In Russ.).

Adebisi A.A., Maleque M.A., Rahman M.M. Metal Matrix Composite Brake Rotor: Historical Development and Product Life Cycle Analysis. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering. 2011. Vol. 4. P. 471-480.

Brautman L., Krok R. Composite Materials. Interface Surfaces in Metal Composites. M.: Mir, 1978. Vol. 1. 438 p. (In Russ.).

Tkachev VN., Fishtein B.M., Kazintsev N.V, Aldyrev D.A. Induction Surfacing of Hard Alloys. M.: Mashinostroenie, 1970. 184 p. (In Russ.).

Опубликован
2025-04-02
Как цитировать
Масанский О. А., Токмин А. М., Масанский С. О., Капчук А. К., Ларионова Н. В. Получение алюмоматричных композитных материалов Al-SiC в условиях высокоэнергетического воздействия // Известия Алтайского государственного университета, 2025, № 1(141). С. 41-47 DOI: 10.14258/izvasu(2025)1-05. URL: https://izvestiya.asu.ru/article/view/%282025%291-05.