Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
[5924] Artykuł: Wpływ laserowej obróbki na zmęczenie korozyjne stali węglowych i nierdzewnych(Fatigue and corrosion-fatigue behaviour of carbon and stainless steels after laser hardening.)Czasopismo: Inżynieria Materiałowa Tom: 21, Zeszyt: 6, Strony: 397-399 ISSN: 0208-6247 Opublikowano: 2000 Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Grupa MNiSW: Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B) Punkty MNiSW: 6 ![]() Słowa kluczowe: wytrzymałość korozyjno-zmęczeniowa  hartowanie laserowe  stal węglowa  stal stopowa  graniczna wytrzymałość zmęczeniowa  skład chemiczny  Keywords: corrosion fatigue  laser hardening  carbon steel  stainless steel  fatigue limit  chemical composition  |
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu laserowego hartowania na wytrzymałość zmęczeniową oraz korozyjno-zmęczeniową stali węglowej i stopowej. Próbki o kształcie cylindrycznym o średnicy 5 mm i długości powierzchni roboczej 30 mm były wykonane ze stali ferrytyczno-perlitycznej 20, o wysokiej wytrzymałości 28X2MFBD i stali nierdzewnej martenzytycznej 20X13. Hartowanie próbek przeprowadzono przy pomocy lasera CO2 o działaniu ciągłym i maksymalnej mocy 2,5 kW. Próbki były obciążone przez czyste zginanie z rotacją o częstości 50 Hz. Przeprowadzono analizę wytrzymałości zmęczeniowej i korozyjno-zmęczeniowej na podstawie krzywych Wohlera. Wpływ laserowej obróbki na wytrzymałość zmęczeniową stali węglowej i stopowej jest odmienny. Dla stali węglowej graniczna wytrzymałość zmęczeniowa w powietrzu obniża się z 500 MPa do 300 MPa z powodu pojawiania się strukturalnych koncentratorów i praktycznie nie ma wpływu na korozyjno-zmęczeniowe charakterystyki.
In the present paper we report the results of laser hardening influence on the corrosion fatigue of carbon and stainless steels. Cylindrical samples with the diameter of working part equal to 5 mm have been made from carbon pearlite-ferrite 20, high-strength 28X2MFBD and stainless martensite 20X13 steels. The process of hardening was carried out using CO2 2,5kW continuous wave laser. The type of loading was pure bending with rotation of 50 Hz frequency. Fatigue curves have been taken with simultaneous metallographic analysis of corrosion-fatigue crack initiation and propagation. Influence of laser treatment on fatigue behaviour of low carbon and stainless steels is different. For carbon steel laser treatment decreases the fatigue limit in the air from 500 MPa to 300 MPa due to structural concentrator appearance and practically doesn't influence the corrosion fatigue characteristics.