<<
>>

2.5.5. Определение сквозной и поверхностной пористости химико-механического покрытия

Здесь применена методика гидростатического взвешивания, позволяющая производить неразрушающий контроль плотности покрытия без его отделения от подложки. При этом плотность покрытия образца вычислялась с точностью до 10% по зависимости

67

где m - вес образца, не пропитанного парафином; т2 ■ n - вес подложки образца на воздухе, г; рв - плотность воды, г/см3; т2 - вес образца, пропитанного парафином на воздухе, г; m - вес образца, пропитанного парафином в воде, г; т 'n- вес подложки в воде, г; m ^n = кт, где к - коэффициент, зависящий от плотности воды, как правило, принимают равным 0,872.

Специфика исследования эксплуатационных качеств покрытий (толщины, прочности сцепления, блеска, пористости, коррозионной стойкости, маслоемкости) представлена в соответствующих разделах.

2.6.

<< | >>
Источник: ИВАНОВ Владимир Витальевич. ПРОЦЕССЫ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ВЫСОКОРЕСУРСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПУТЕМ ВИБРАЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ КОМБИНИРОВАННЫМ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Ростов-на-Дону 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме 2.5.5. Определение сквозной и поверхностной пористости химико-механического покрытия:

  1. Технологические возможности и перспективы использования вибрационного химико-механического цинкового покрытия
  2. 5.7.Оценка ресурса и долговечности вибрационных химико-механических покрытий
  3. Эксплуатационные показатели вибрационного химико-механического твердосмазочного покрытия
  4. 5.8. Энергетические факторы для обеспечения качества комбинированных химико-механических покрытий
  5. Механизм формирования вибрационного химико-механического твердосмазочного покрытия (ВиХМТП) дисульфида молибден
  6. Механизм химико-механического синтеза на границе «металл-покрытие»
  7. Формирование вибрационного химико-механического оксидного покрытия (ВиХМОП)
  8. Влияние технологических воздействий на качество комбинированных химико-механических покрыти
  9. 5.12. Коррозионная стойкость комбинированного вибрационного высокоресурсного химико-механического оксидного покрытия
  10. Технико-экономическое обоснование эффективности применения комбинированных вибрационных химико-механических оксидных покрытий
  11. 1.4.Обсуждение имеющихся взглядов по физическим положениям механохимии твердого тела применительно к процессу комбинированного формирования химико-механических покрытий
  12. Рекомендации по обеспечению качества и применению вибрационных технологий для нанесения химико-механических покрытий