KINETIC MODEL OF DESTRUCTION OF ADHESIVE BOUNDING OF POWDER COATING AND METAL HOST MATERIAL

Capa

Citar

Texto integral

Resumo

Ageing quality kinetic model of adhesive compound of metals, when subjected to loadings by normal fracture method, is viewed. The results of the study of compound parameters effect on the pattern of change in the concentration of adhesive bonds are given. The article presents theoretical prediction of compound parameters for a safe ageing quality mode

Sobre autores

Mikhail Soloviev

ORCID ID: 0000-0002-8840-248X
doctor of physical and mathematical sciences 1993

Alexey Raukhvarger

Yaroslavl State Technical University

Email: abrrs@yandex.ru
Candidate of Physics and Mathematics, Assistant Professor; Assistant Professor of the Department of Information Systems and Technologies

Sergey Baldaev

ORCID ID: 0000-0002-1917-7979
candidate of technical sciences

Lev Baldaev

ORCID ID: 0000-0002-9084-8771
doctor of technical sciences

Bibliografia

  1. Кудинов В.В., Бобров Г.В. Нанесение покрытий напылением. Теория, технология и оборудование. - М.: Металлургия, 1992. - 432 с.
  2. Газотермическое напыление / под общей ред. Л. Х. Балдаева. - М.: Маркет ДС, 2007. - 344 с.
  3. Davis J.R. Handbook of thermal spray technology. - ASM International, 2004. - 338 p.
  4. Chen Z., Zhou K., Lu X., Lam Y.Ch. A review on the mechanical methods for evaluating coating adhesion. Acta Mechanica. - 2014. - V. 225. - № 2. - P. 431.
  5. ГОСТ 9.304-87. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля. - М.: ИПК Изд-во стандартов. - 2001. - 10 с.
  6. ASTM C633-13. Standard Test Method for Adhesion or Cohesion Strength of Thermal Spray Coatings. ASTM. West Conshocken. PA. USA. - 2021. - 8 p.
  7. Pugacheva N.B., Guzanov B.N., Obabkov N.V., et al. //AIP Conference Proceedings. 2019. - 2176.
  8. Тушинский Л.И., Плохов АВ., Токарев А.О., Синдеев В.И. Методы исследований материалов. - М.: Мир, 2004. - 384 с.
  9. Bourah D., Robinson B., London T., et al. Experimental evaluation of interfacial adhesion strength of cold sprayed Ti-6Al-4V thick coatings using an adhesive-free test method // Surf. Coat. Technol. - 2019.
  10. Зайцев А.Н., Александрова Ю.П., Ягопольский А.Г. Обзор методов оценки прочности сцепления газотермических покрытий // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. - 2021. - № 5. - C. 48-59.
  11. WangY.-Y., LiC.-J., OmariA.Influence of substrate roughness on the bonding mechanisms of high velocity oxy-fuel sprayed coatings. Thin Solid Films. - 2005. - V. 485. - PP.141 - 147.
  12. White B. C., Story W. A., Brewer L. N., Jordon J. B. Fracture Mechanics Methods for Evaluating the Adhesion of Cold Spray Deposits. Engineering Fracture Mechanics. - 2019. - V. 205. - PP. 57-69.
  13. Asgharifar M., Kong F., Carlson B, Kovacevic R. An Experimental and Numerical Study of Effect of Textured Surface by Arc Discharge on Strength of Adhesively Bonded Joints. Journal of Mechanics Engineering and Automation. - 2012. - V.2. - PP. 229-242.
  14. Hussain T., McCartney D.G., Shipway P. H., Zhang D. Bonding Mechanisms in Cold Spraying: The Contributions of Metallurgical and Mechanical Components. J. Therm. Spray Technol. - 2009. - V. 18. - № 3. - PP. 364 - 379.
  15. Marot G., Lesage J., Démarécaux Ph., et. al. Interfacial indentation and shear tests to determine the adhesion of thermal spray coatings. Surf. Coat. Technol. - 2006. - V. 201. - PP. 2080 - 2085.
  16. Farhan M. S. A review on adhesion strength of single and multilayer coatings and the evaluation method. Wasit Journal of Engineering Science. - 2016. - V.4. - №.1. - PP. 1-27.
  17. Gnaeupel-Herold T., Prask H. J., John Barker J., et. al. Microstructure, mechanical properties, and adhesion in IN625 air plasma sprayed coatings. Mater. Sci. Eng., A. - 2006. - V. A 421. - PP.77-85.
  18. Sahab A. R. M., Saad N. H., Kasolang S., Saedon J.Impact of Plasma Spray Variables Parameters on Mechanical and Wear Behaviour of Plasma Sprayed Al 2 O 3 3%wt TiO 2 Coating in Abrasion and Erosion Application. Procedia Engineering 2012. - V.41. - PP. 1689 -1695.
  19. Goldbaum D., Shockley J. M., Chromik R. R., et.al. The Effect of Deposition Conditions on Adhesion Strength of Ti and Ti6Al4V Cold Spray Splats. J. Therm. Spray Technol. - 2012. - V. 21(2). - P. 288-303.
  20. Huang R., Fukanuma H. Study of the Influence of Particle Velocity on Adhesive Strength of Cold Spray Deposits. J. Therm. Spray Technol. - 2012. - V. 21 - № 3-4. - PP. 541 - 549.
  21. Imbriglio S. I., Hassani-Gangaraj M., Veysset D., et.al. Adhesion strength of titanium particles to alumina substrates: A combined cold spray and LIPIT study. Surf. Coat. Technol. - 2019. - V. 361. - PP. 403-412.
  22. Регель В. Р., Слуцкер А. Ж., Томашевский Э. Е.Кинетическая природа прочности твердых тел // Успехи физических наук. - 1972. - Т. - 106. - Вып. 2. - С.193 - 228.
  23. Glasstone S., Laidler K. J., Eyring H. The Theory of Rate Processes. New York, London: McGraw Hill, 1941. - 611 p.
  24. Eyring H. Plasticity, and Diffusion as Examples of Absolute Reaction Rates. J. Chem. Phys. - 1936. - V.4. - PP. 283-291.
  25. Tobolsky A., Eyring H. Mechanical Properties of Polymeric Materials. J. Chem. Phys. 1943. - V.11. - PP. 125-134.
  26. Busse W. F., Lessig E. T., Loughborough D. L., Larrick L. Fatigue of Fabrics. J. Appl. Phys. - 1942. - V.13. - PP.715 - 724.
  27. Бартенев Г.М. Прочность и механизм разрушения полимеров. М.: Химия, 1984. - 280 с.
  28. Lenhardt M. J., Ong M. T., Choe R., Evenhuis C.R., et. al. Trapping a Diradical Transition State by Mechanochemical Polymer Extension. Science. - 2010. - V. 329. - PP.1057 - 1060.
  29. Kucharski T. J., Boulatov R. The physical chemistry of mechanoresponsive polymers. J. Mater. Chem. - 2011. - V.21. - PP. 8237 - 8255.
  30. Makarov D. E. Mechanochemistry of biological and synthetic molecules. J. Chem. Phys. - 2016. - V. 144. - P. 030901.
  31. Kedziora G. S., Moller J., Berry R., Nepal D. Ab initio molecular dynamics modeling of single polyethylene chains: Scission kinetics and influence of radical under mechanical strain. J. Chem. Phys. - 2021. - V. 155. - P.024102.
  32. Fertig III R., Douglas K. Physics-based fatigue life prediction of composite structures. NAFEMS World Congress, 2011. - 21 p.
  33. Naderi M., Michopoulos J., Iyyer N., Goel K., Phan N. Multiscale analysis of fatigue crack initiation life for unidirectional composite laminates. Compos. Struct. - 2019. - V. 213. - P.271- 283.
  34. Раухваргер А. Б., Язев В. А., Соловьев М. Е. Модель разрушения адгезионного соединения металл-полимер // Химическая физика и мезоскопия. - 2014. - Т 16. - №1. C. 88-92.
  35. Girifalco L.A., Weizer V.G. Application of the Morse Potential Function to Cubic Metals. Phys. Rev. - 1959. - V. 114. - PP. 687- 690.
  36. Neese F. Software update: the ORCA program system, version 4.0. Wiley Interdiscip. Rev.: Comput. Mol. Sci. - 2017. - V. 8. - P. e1327.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».