Laser transformation hardening effect on hardening zone features and surface hardness of tool steel AISI D2

dc.contributor.authorLesyk, D.
dc.contributor.authorDzhemelinskyi, V.
dc.contributor.authorMartinez, S.
dc.contributor.authorLamikiz, А.
dc.contributor.authorDаnylеikо, О.
dc.contributor.authorHyzhevskyi, V.
dc.date.accessioned2020-04-22T11:19:16Z
dc.date.available2020-04-22T11:19:16Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractenThe relationship of technological input regimes of the laser transformation hardening on change the hardening depth, hardening width, and hardening angle, as well as surface hardness of the tool steel AISI D2 using multifactor experiment with elements of the analysis of variance and regression equations was determined. The laser transformation hardening process implemented by controlling the heating temperature using Nd:YAG fiber laser with scanner, pyrometer and proportional-integraldifferential controller. The linear and quadratic regression models are developed, as well as response surface to determine the effect of the heating temperature and feed rate of the treated surface on the energy density of the laser beam, hardening depths, hardening width, hardening angle, and surface hardness are designed. The main effect on the energy density of the laser beam has a velocity laser treatment, on the other hand, the main effect on the geometrical parameters of the laser hardened zone and surface hardness has temperature heating are shown. The optimum magnitudes of the heating temperature (1270 °C) and feed rate of the treated surface (90 mm/min) for laser transformation hardening of the tool steel AISI D2 using fiber laser with scanner were defined.uk
dc.description.abstractruОпределена взаимосвязь входных технологических режимов лазерного термоупрочнения на изменение глубины, ширины и угла упрочнения, а также твердости поверхности инструментальной стали Х12МФ, с использованием многофакторного эксперимента с элементами анализа дисперсии и уравнений регрессии. Процесс лазерного термоупрочнения реализовано путем контроля температуры нагрева с использованием волоконного Nd:YAG лазера с сканатором, пирометра и пропорционально-интегрально-дифференциального контроллера. Разработаны линейные и квадратичные регрессионные модели, а также построено поверхности отзывов для определения влияния температуры нагрева и скорости перемещения обрабатываемой поверхности на плотность энергии лазерного луча, глубину, ширину и угол упрочнения, а также твердость поверхности. Показано, что основное влияние на величину плотности энергии лазерного луча имеет скорость лазерной обработки, а на геометрические параметры зоны лазерного упрочнения и твердости поверхности – температура нагрева. Определены оптимальные значения температуры нагрева (1270 °С) и скорости перемещения обрабатываемой поверхности (90 мм/мин) для лазерного термоупрочнения стали Х12МФ при использовании волоконного лазера с сканатором. Ключевые слова: лазерное термоупрочнения; поверхностный слой; зона упрочнения, твердость; инструментальная сталь Х12МФuk
dc.description.abstractukВизначено взаємозв’язок вхідних технологічних режимів лазерного термозміцнення на зміну глибини, ширини і кута зміцнення, а також твердості поверхні інструментальної сталі Х12МФ, з використанням багатофакторного експерименту із елементами аналізу дисперсії та рівнянь регресії. Процес лазерного термозміцнення реалізовано шляхом контролю температури нагрівання з використанням волоконного Nd:YAG лазера з сканатором, пірометра та пропорційно-інтегрально-диференціального контролера. Розроблено лінійні та квадратичні регресійні моделі, а також побудовано поверхні відгуків для визначення впливу температури нагрівання та швидкості переміщення оброблюваної поверхні на густину енергії лазерного променя, глибину, ширину і кут зміцнення, а також твердість поверхні. Показано, що основний вплив на величину густини енергії лазерного променя має швидкість лазерної обробки, а на геометричні параметри зони лазерного зміцнення та твердості поверхні – температура нагрівання. Визначено оптимальні значення температури нагрівання (1270 °С) та швидкості переміщення оброблюваної поверхні (90 мм/хв) для лазерного термозміцнення сталі Х12МФ при використанні волоконного лазера з сканатором.uk
dc.format.pagerangeP. 26-33uk
dc.identifier.citationLaser transformation hardening effect on hardening zone features and surface hardness of tool steel AISI D2 / D. Lesyk, V. Dzhemelinskyi, S. Martinez, А. Lamikiz, О. Dаnylеikо, V. Hyzhevskyi // Mechanics and Advanced Technologies. – 2017. – №1 (79). – P. 26-33.uk
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.20535/2521-1943.2017.79.95851
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/33020
dc.language.isoenuk
dc.publisherIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Instituteuk
dc.publisher.placeKyivuk
dc.sourceMechanics and Advanced Technologies, 2017, №1 (79)uk
dc.subjectлазерне термозміцненняuk
dc.subjectповерхневий шарuk
dc.subjectтвердістьuk
dc.subjectзона зміцненняuk
dc.subjectінструментальна сталь Х12МФuk
dc.subjectlaser transformation hardeninguk
dc.subjectsurface layeruk
dc.subjecthardened zoneuk
dc.subjecthardnessuk
dc.subjecttool steel AISI D2uk
dc.subject.udc621.9.048.7uk
dc.titleLaser transformation hardening effect on hardening zone features and surface hardness of tool steel AISI D2uk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
madt_2017_1_4.pdf
Розмір:
3.52 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: