«Тағам инженериясы және биотехнология», «Химиялық технология», "Техникалық физика және Жылу энергетикасы" және «Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар» бағыттары бойынша үшінші нөмірге жарияланымдар қабылдау жабылды!

Прием публикаций на третий номер по направлениям «Пищевая инженерия и биотехнология», «Химическая технология», «Техническая физика и теплоэнергетика» и «Автоматизация и информационные технологии» закрыт!

Submissions for the third issue in the fields of “Food Engineering and Biotechnology”, “Chemical Technology”, "Technical physics and thermal power engineering" and “Automation and Information Technologies” are closed!

Preview

Вестник Университета Шакарима. Серия технические науки

Расширенный поиск

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО КИСЛОРОДНО-ТОПЛИВНОГО НАПЫЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-1(21)-29

Аннотация

В работе представлено комплексное исследование процесса формирования износостойких металлокерамических покрытий системы WC-Co, полученных методом высокоскоростного кислородно-топливного напыления (HVOF). Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью разработки эффективных методов восстановления и упрочнения деталей специальной техники, эксплуатируемых в экстремальных условиях. В качестве материала подложки использовалась сталь 12Х18Н10Т. Основное внимание уделено влиянию дистанции напыления (300 мм-400 мм) на физико-механические свойства слоев. С использованием методов XRD, SEM детально изучены микроструктура и фазовые превращения исследуемого покрытия. Установлено, что оптимизация параметров HVOF-процесса позволяет уменьшить уровень декарбидизацию WC до W₂C, сохраняя высокую концентрацию первичных твердых фаз в кобальтовой матрице. Экспериментально доказано, что сформированные покрытия обладают сверхплотной структурой с пористостью менее 1%. Результаты трибологических испытаний и электрохимической коррозии подтвердили высокое качество разработанных покрытий: микротвёрдость возросла в 7 раз, а скорость коррозии снизилась на порядок. Полученные данные расширяют научные представления о механизмах адгезионного и когезионного взаимодействия в композитах WC-Co и предлагают готовое технологическое решение для повышения ресурса узлов военной техники.

Об авторах

Д. А. Әскержанов
Шәкәрім университет, Инжиниринговый центр; Шәкәрім университет
Казахстан

Думан Ансаганулы Әскержанов – магистрант по специальности «Техническая физика», научный сотрудник Инжинирингового центра 

071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А;
071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А



Р. К. Кусаинов
Шәкәрім университет, Инжиниринговый центр; Шәкәрім университет
Казахстан

Ринат Кенжеевич Кусаинов – руководитель Инжинирингового центра 

071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А;
071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А



В. Н. Коц
Шәкәрім университет, Инжиниринговый центр
Казахстан

Владислав Николаевич Коц – студент, магистрант по специальности «Машиностроение», научный сотрудник Инжинирингового центра 

071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А



К. Д. Орманбеков
Шәкәрім университет, Инжиниринговый центр
Казахстан

Куаныш Даулетович Орманбеков – докторант по специальности «Технологические машины и оборудование»; заведующий лабораторией «Плазменные технологии обработки поверхности материалов» Инжинирингового центра 

071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А



А. Б. Шынарбек
Шәкәрім университет, Инжиниринговый центр
Казахстан

Айбек Бакытжанулы Шынарбек – докторант по специальности «Технологические машины и оборудование», заведующий лабораторией «Электролитно-плазменные технологии модификации поверхности материалов и материаловедения» Инжинирингового центра 

071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А



Список литературы

1. Pawlowski L. The science and engineering of thermal spray coatings / L. Pawlowski // John Wiley & Sons. – 2008.

2. An Innovative Review on Protective Coatings Counting Future Trends of Hot Corrosion Prevention / D. Singh et al // National Conference on Advanced and Emerging Materials for Technological Applications. – Singapore: Springer Nature Singapore. – 2024. – Р. 223-240.

3. Prashar G. Laser Surface Engineering: State of the Art, Applications, and Challenges / G. Prashar, H. Vasudev // Handbook of Laser-Based Sustainable Surface Modification and Manufacturing Techniques. – 2023. – Р. 105-126.

4. Bolelli G. High velocity oxy-fuel (HVOF) coatings: processing – structure – performance relationship / G. Bolelli, L. Lusvarghi // J. Therm. Spray Technol. – 2021.

5. Kalush A. Comparison of the oxidation behavior and microstructural evolution of NiCoCrAlY coatings processed via HVOF and APS: дис. – École de technologie supérieure, 2025.

6. Torkashvand K. Advances in thermally sprayed WC-based wear-resistant coatings: co-free binders, processing routes and tribological behavior / K. Torkashvand, S. Joshi, M. Gupta // Journal of Thermal Spray Technology. – 2022. – Т. 31, № 3. – Р. 342-377.

7. Properties, Advantages, and Prospects of Using Cobalt-Free Composites Based on Tungsten Carbide in Industry / S. Kurbanbekov et al // Materials. – 2024. – Т. 18, № 1. – Р. 129.

8. Wear and corrosion of HVAF and HVOF-sprayed WC-CoCr coatings on aluminum alloy / T.A. Owoseni et al // Journal of Thermal Spray Technology. – 2025. – Т. 34, № 2. – Р. 970-991.

9. Fatigue and tribological response of WC-Co coatings on steel substrates / S. Ramesh et al // Wear. – 2024.

10. Prashar G. Influence of heat treatment on surface properties of HVOF deposited WC and Nibased powder coatings: a review / G. Prashar, H. Vasudev, L. Thakur // Surface Topography: Metrology and Properties. – 2021. – Т. 9, № 4. – Р. 043002.

11. Effect of spray angle and substrate material on formation mechanisms and properties of HVAF sprayed coatings / A.G. Fefekos et al // Surface and Coatings Technology. – 2023. – Т. 452. – Р. 129115.

12. Performance of thermal-sprayed coatings to combat hot corrosion of coal-fired boiler tube and effect of process parameters and post-coating heat treatment on coating performance: a review / S. Kumar et al // Surface Engineering. – 2021. – Т. 37, № 7. – Р. 833-860.

13. Verma P.K. Improving the Corrosion Performance of SS 304 Stainless Steel Using HVOFSprayed WC-Co-Cr Coatings in Chloride Environments / P.K. Verma, H. Vasudev, G. Singh // Journal of Bio-and Tribo-Corrosion. – 2025. – Т. 11, № 4. – Р. 1-13.

14. Behaviors and mechanism of HVOF/HVAF sprayed WC-co-Cr coatings subjected to cavitation in marine environments / Y. Li et al // Journal of Materials Engineering and Performance. – 2025. – Т. 34, № 12. – Р. 10973-10989.

15. Advanced HVOF-Sprayed Carbide Cermet Coatings as Environmentally Friendly Solutions for Tribological Applications: Research Progress and Current Limitations / B. Ben Difallah et al // Technologies. – 2025. – Т. 13, № 7. – Р. 281.

16. Trade-off among cavitation erosion resistance, corrosion resistance, and antifouling properties of HVOF-sprayed WC-CoCr coating via adding stainless steel and copper / Z. Guo et al // Journal of Thermal Spray Technology. – 2024. – Т. 33, № 5. – Р. 1570-1584.

17. Effect of Binder on Oxidation Properties of Tungsten Carbides: A Review by a Conceptual Classification Approach / Z. Fathipour et al // Ceramics. – 2024. – Т. 7, № 1. – Р. 166-191.

18. Effect of WB doping on microstructure and mechanical properties of HVOF sprayed Fe-based amorphous coatings under irradiation environment / K. Sun et al // Journal of Alloys and Compounds. – 2025. – Т. 1021. – Р. 179572.

19. An influence of oxygen flow rate and spray distance on the porosity of HVOF coating and its effects on corrosion – a review / А. Raza et al // Materials. – 2022. – Т. 15, № 18. – Р. 6329.

20. Friction and wear behavior of laser cladded WC-Co and Ni/WC-Co deposits at high temperature / M. Erfanmanesh et al // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. – 2019. – Т. 81. – Р. 137-148.

21. Enhancing the wear and high-temperature oxidation behavior of NiCrBSi coatings by collaboratively adding WC and Cr3C2 / X. Sun et al // Surface and Coatings Technology. – 2023. – Т. 473. – Р. 129968.

22. Effect of crystallization on electrochemical and tribological properties of high-velocity oxygen fuel (HVOF)-sprayed Fe-based amorphous coatings / A.Q. Abbas et al // AppliedChem. – 2024. – Т. 4, № 3. – Р. 270-281.

23. Influence of Cr addition on tribocorrosion behavior of high velocity oxygen-fuel thermal sprayed WC-based cermet coatings / T. Li et al // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. – 2025. – Т. 128. – Р. 107050.

24. An investigation of the effect of post heat treatment on the wear and corrosion behavior of HVOFsprayed WC-10Co4Cr coatings / L. Zhao et al // Journal of Thermal Spray Technology. – 2023. – Т. 32, № 8. – Р. 2394-2410.


Рецензия

Для цитирования:


Әскержанов Д.А., Кусаинов Р.К., Коц В.Н., Орманбеков К.Д., Шынарбек А.Б. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО КИСЛОРОДНО-ТОПЛИВНОГО НАПЫЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ. Вестник Университета Шакарима. Серия технические науки. 2026;1(1(21)):267-276. https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-1(21)-29

For citation:


Askerzhanov D.A., Kussainov R.K., Kots V.N., Ormanbekov K.D., Shynarbek A.B. DEVELOPMENT OF HIGH-VELOCITY OXYGEN-FUEL SPRAYING TECHNOLOGY FOR METAL-CERAMIC COATINGS FOR STRENGTHENING AND RESTORATION OF MILITARY EQUIPMENT COMPONENTS. Bulletin of Shakarim University. Technical Sciences. 2026;1(1(21)):267-276. (In Russ.) https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-1(21)-29

Просмотров: 113

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2788-7995 (Print)
ISSN 3006-0524 (Online)
X