Кафедра "Матеріалознавство"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6927

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/mtrlvd

Від 2007 року кафедра має назву "Матеріалознавство", первісна назва – "Металознавство та термічна обробка металів".

Кафедра "Металознавство та термічна обробка металів" створена у 1932 році. Першим її очільником став доктор технічних наук, професор Олександр Володимирович Терещенко.

Кафедра являє собою одну із найстаріших в політехнічному інституті з підготовки інженерів-технологів-дослідників. Своїми науковими дослідженнями. з початку своєї діяльності, кафедра сприяла розвитку та удосконаленню технологій термічної та хіміко-термічної обробки деталей на підприємствах України».

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 1 доктор технічних наук, 9 кандидатів технічних наук, 3 кандидата фізико-математичних наук, 1 доктор філософії; 1 співробітник має звання професора, 8 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
  • Ескіз
    Документ
    Комп'ютерне моделювання перерозподілу азоту в технологіях комплексного іонного азотування легованих сталей
    (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Шевченко, Світлана Михайлівна; Терлецький, Олександр Семенович; Горова, Олена Павлівна; Соболь, Олег Валентинович; Протасенко, Тетяна Олександрівна; Реброва, Олена Михайлівна
    Робота присвячена моделюванню за допомогою COMSOL Multiphysics 5.5 перерозподілу азоту в деталях з легованої сталі 9ХС у процесі їхнього ізотермічного відпалу або витримування під гартування після операції іонного азотування. Така технологія комплексного іонного азотування також передбачає низький відпуск після гартування та фінішну механічну обробку поверхні й має низку переваг порівняно з традиційними способами азотування. Для комплексного іонного азотування дуже актуальні оцінка і прогноз глибини проникнення азоту, тому моделювання проводили з метою дослідження дифузійного перерозподілу азоту в циліндричних пуансонах зі сталі 9ХС за умови температури 860 °С, які мали на поверхні готовий азотований шар завтовшки 80 мкм. Показано, що в зоні різальної кромки (окружності торця) пуансона спостерігається ефект підвищеного вмісту азоту в процесі його перерозподілу. Встановлено, що за прийнятих припущень перетворення ε-нітриду в азотистий аустеніт відбувається за 3,25 хв. Отримані концентраційні профілі перерозподілу азоту за умови різного часу витримування, які можуть застосовуватися для прогнозування в заводській практиці.
  • Ескіз
    Документ
    Дослідження впливу термічної обробки на структуру та експлуатаційні характеристики будівельної сталі
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Протасенко, Тетяна Олександрівна
  • Ескіз
    Документ
    Розроблення режимів термічного оброблення конструкційної сталі 16х3НВФМБ-Ш для отримання низької твердості
    (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Реброва, Олена Михайлівна; Протасенко, Тетяна Олександрівна; Шевченко, Світлана Михайлівна; Князєв, Сергій Анатолійович
    У статті запропоновано технологію термічного оброблення конструкційної комплексно-легованої теплостійкої сталі 16Х3НВФМБ-Ш для отримання структури, яка забезпечує досить низьку твердість для подальшого механічного оброблення різанням.
  • Ескіз
    Документ
    Дослідження ефективності комплексного іонного азотування для модифікації сталі
    (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2018) Соболь, Олег Валентинович; Шевченко, Світлана Михайлівна; Протасенко, Тетяна Олександрівна
    Надано експериментальні результати впливу процесу комплексного іонного азотування за різними режимами на глибину азотованого шару. Визначено структурні особливості поверхневих та приповерхневих шарів сталі та характер розподілу мікротвердості по перерізу деталі. Встановлено, що технологія комплексного іонного азотування для модифікації сталі за рахунок глибинного азотування є ефективною та заслуговує впровадження й розвитку.
  • Ескіз
    Документ
    Економічні температурні датчики з легкоплавких сплавів
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Протасенко, Тетяна Олександрівна; Задеря, С. А.
  • Ескіз
    Документ
    Results of approbation of the innovative method of ion nitriding for steels with low temperatures of tempering
    (PC тесhnology сеntеr, 2017) Andreev, A.; Sоbоl, O.; Shevchenko, S.; Stolbovoy, V.; Aleksandrov, V.; Kovteba, D.; Terletsky, A.; Protasenko, T.
    The innovation technique of complex treatment for steels with the low temperature of tempering is proposed and tested in the course of present study. It includes nitriding in the vacuum gas discharge before hardening and tempering. In this case, during nitriding, the heating temperature influences little the process of high-temperature treatment. In this case, the process of diffusion of nitrogen atoms is accelerated considerably (since nitrogen atoms penetrate untempered steel more easily), which leads to an increase to 2000 µm in the depth of penetration of nitrogen atoms and in the thickness of the formed region with changed structure and hardness. It was established that, according to the properties, the region of exposure is divided into a surface layer (with a thickness of about 200 µm) with lowered hardness and the deeper operating layer with enhanced hardness. Layer with the greatest hardness is at depth of 400–800 µm. In this case, enhanced hardness, in comparison with the base, is maintained at depth that exceeds 2000 µm. The surface layer with low hardness makes it possible to implement the allowance for finishing, in order to obtain the required accuracy of dimensions and surface finish. Hardness of the surface of articles after this sequence of operations for the steels with low temperature of tempering is at the level of 8–10 GPa. The phase composition of the nitrided layer with high hardness, detected by the X-ray diffraction method, is the lowest nitride Fe4N and the solution of nitrogen in α-Fe.