<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-20536</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ПОЛУЧЕННОГО ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКОЙ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Морозов</surname>
              <given-names>Е.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Morozov</surname>
              <given-names>E.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>lowrider11-13-11@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affd15d31e8"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affd15d31e8">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Perm National Research University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-02-14">
        <day>14</day>
        <month>02</month>
        <year>2015</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>166</fpage>
      <lpage>166</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=20536</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В работе проведены исследования покрытия из легированной стали, полученного лазерной наплавкой. Материалом наплавляемой стали выбрана 4Х5МФ1С, в качестве материала подложки выбрана сталь 10. Рассмотрено влияние технологических параметров лазерной наплавки на толщину получаемого покрытия. Средствами полнофакторного эксперимента получена эмпирическая зависимость толщины полученного покрытия от мощности лазерного излучения, скорости сканирования и подачи порошкового материала. Полученные коэффициенты уравнения регрессии характерны только для исследованного материала, но влияние параметров процесса лазерной наплавки на получаемое покрытие характерно и для других материалов. В работе проанализирована микротвердость полученных образцов. Установлено, что микротвердость слоя практически не зависит от режимов лазерной обработки и составляет ~7200 Мпа по всей толщине наплавленного покрытия.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The investigations cover of stainless steel, obtained by laser welding. The material is welded steel –H13, substrate material — steel 10. The influence of technological parameters of laser cladding on the thickness of the coating was study. Byfull factorial experiment obtained empirical dependence of the thickness of the coating on the laser power, scanning speed and flow of the powder material. The resulting coefficients of the regression equation are specific to the studied material, but the influence of process parameters on the resulting laser cladding coating characteristic of other materials. Microhardness of the sampleswas analyzed. It has been established that the microhardness is practically independent of the mode of the laser processing and is ~ 7200 MPa over the entire thickness of deposited coatings</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>лазер</kwd>
        <kwd>наплавка</kwd>
        <kwd>регрессионный анализ</kwd>
        <kwd>микротвердость</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>laser welding</kwd>
        <kwd>regression analysis</kwd>
        <kwd>microhardness</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Долговечный А.В., Демидова Л.А., Морозов Е.А. Технологии наплавки легированной стали на основу из углеродистой стали // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14 № 1(2). С. 550–553.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.Костюк Г.И. Лазерное упрочнение легированных сталей. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2012. – № 2. – С. 23–27.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Морозов Е.А. Исследование процесса лазерной наплавки легированной стали. // Сборник научных трудов Sworld. 2014. Т. 4. № 3. С. 46–49.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Спиридонов А.А. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов. – М.: Машиностроение. 1981. – 184 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Хартман К. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. // К. Хартман, Э. К. Лецкий, В. Шефер. – М.: Мир. – 1977. – 548 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Хаскин В.Ю. Расчетно-экспериментальный метод определения параметров процесса лазерной наплавки // Наука и инновации. – 2012. – № 6. – С. 5–16.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
