<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">zldm</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Заводская лаборатория. Диагностика материалов</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Industrial laboratory. Diagnostics of materials</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1028-6861</issn><issn pub-type="epub">2588-0187</issn><publisher><publisher-name>ООО «Издательство «ТЕСТ-ЗЛ»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26896/1028-6861-2024-90-9-75-84</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">zldm-2292</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ. МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ: ПРОЧНОСТЬ, РЕСУРС, БЕЗОПАСНОСТЬ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>TESTING OF STRUCTURE AND PARAMETERS. MECHANICAL TESTING METHODS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Особенности изнашивания хромовых электролитических покрытий при кавитационном воздействии</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Features of cavitation wear of chrome electrolytic coatings</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Цветков</surname><given-names>Ю. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tsvetkov</surname><given-names>Yu. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Юрий Николаевич Цветков</p><p>198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Yuriy N. Tsvetkov</p><p>5/7, Dvinskaya ul., St. Petersburg, 198035</p></bio><email xlink:type="simple">yuritsvet@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Горбаченко</surname><given-names>Е. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gorbachenko</surname><given-names>E. O.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Евгений Олегович Горбаченко</p><p>198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Evgeniy O. Gorbachenko</p><p>5/7, Dvinskaya ul., St. Petersburg, 198035</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Голицын</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Golitsyn</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Вячеслав Алексеевич Голицын</p><p>198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vyacheslav A. Golitsyn</p><p>5/7, Dvinskaya ul., St. Petersburg, 198035</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чеблоков</surname><given-names>А. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Cheblokov</surname><given-names>A. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Андрей Дмитриевич Чеблоков</p><p>198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Andrey D. Cheblokov</p><p>5/7, Dvinskaya ul., St. Petersburg, 198035</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>23</day><month>09</month><year>2024</year></pub-date><volume>90</volume><issue>9</issue><fpage>75</fpage><lpage>84</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Цветков Ю.Н., Горбаченко Е.О., Голицын В.А., Чеблоков А.Д., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Цветков Ю.Н., Горбаченко Е.О., Голицын В.А., Чеблоков А.Д.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Tsvetkov Y.N., Gorbachenko E.O., Golitsyn V.A., Cheblokov A.D.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.zldm.ru/jour/article/view/2292">https://www.zldm.ru/jour/article/view/2292</self-uri><abstract><p>Кавитационное изнашивание — распространенное явление на водном транспорте. Ему подвержены элементы судовых движительных комплексов, а также блоки и втулки цилиндров высокооборотных судовых дизелей со стороны поверхностей, омываемых водой. Для защиты водоохлаждаемой поверхности втулок часто применяют блестящие твердые покрытия из электролитического хрома. При этом вопрос влияния трещин в покрытии, появляющихся при его нанесении, на износостойкость в условиях вибрационной кавитации до сих пор не получил однозначного ответа. Цель работы — исследование кинетики и механизма разрушения блестящих хромовых электролитических покрытий при кавитационном воздействии. Исследована кавитационная износостойкость хромовых электролитических покрытий после шлифования и после полирования. Хромовые электролитические покрытия получали на пластинах (размером 90 × 30 × 7 мм) из чугуна СЧ21. Хромирование пластин осуществляли в вертикальном положении с одной стороны (размером 90 × 30 мм) способом проточного анодно-струйного хромирования в стандартном электролите универсального типа следующего состава (кг/м3): хромовый ангидрид — 250; серная кислота — 2,5; трехвалентный хром — не более 5; ионы трехвалентного железа — не более 10. Электролит готовился на дистиллированной воде однократной перегонки. Режимы электроосаждения: температура электролита 50 °C, плотность тока 60 А/дм2. Для испытаний на кавитационный износ из одной и той же пластины вырезали четыре образца. На первых двух образцах поверхность хромового покрытия шлифовали на абразивной шкурке номером 320. Вторую пару образцов сначала шлифовали последовательно на шкурках зернистости 320, 500, 800, 1000 и 1200, а затем полировали на сукне с добавкой пасты ГОИ. Испытания на кавитационный износ проводили на магнитострикционном вибраторе в пресной воде при частоте и амплитуде колебаний торца концентратора магнитострикционного вибратора, равных соответственно 22 кГц и 28 мкм. Расстояние между хромированной поверхностью образца и торцом концентратора выставляли равным 0,5 мм. Износ определяли периодическим взвешиванием образцов в процессе испытаний. Износ шлифованных образцов оказался существенно выше, чем полированных. Фотоснимки поверхности показали, что очагами кавитационного разрушения хромовых покрытий являются исходные трещины на их поверхности, образующиеся в процессе хромирования. Для снижения отрицательного влияния исходных трещин на кавитационную износостойкость хромовых блестящих покрытий, нанесенных на охлаждаемые поверхности втулок цилиндров дизелей, целесообразно в технологический процесс нанесения хромового покрытия вводить операцию полирования.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Cavitation wear is a pervasive phenomenon on water transport. The parts of ship propulsion system as well as the water-cooled surface of cylinder liners of high-speed ship diesels are subjected to cavitation attack. Bright chromium deposits are used to protect the water-cooled surface of liners. Nevertheless, the effect of cracks appearing in the electrolytic chrome coating upon depositing on the cavitation resistance of coating is still an open relevant problem. The goal of the study is to analyze the kinetics and mechanism of the destruction of the bright chrome electrolytic deposit under cavitation attack. The cavitation resistance of chrome electrolytic coatings after grinding and after polishing was studied. The chrome electrolytic coatings were obtained on the plates (90 × 30 × 7 mm in size) made of cast iron SCh21. The chrome was deposited on one side (90 × 30 mm) of the plate placed vertically by flow anodic jet chrome plating in standard electrolyte (kg/m3): chrome anhydride — 250; sulfuric acid — 2.5; trivalent chrome — no more than 5; trivalent iron ions — no more than 10. The electrolyte was prepared using distilled water of a single distillation. The parameters of depositing: electrolyte temperature is 50°C; the current density amounts to 60 A/dm2. Four samples cut from the same plate were used. The coatings on the first two samples were ground using the abrasive paper number 320. The coatings on the second pair of samples were first ground successively on the abrasive paper of different grit: 320, 500, 800, 1000, and 1200, and then polished on the cloth with GOI paste. The cavitation wear tests were carried out on a magnetostrictive vibratory rig in fresh water, the frequency and amplitude of the rig horn vibration was equal to 22 kHz and 28 μm, respectively. The spacing between the chrome-plated sample surface and the horn butt was 0.5 mm. The wear of the samples was evaluated by periodical weighing during testing. The wear of the ground samples turned to be significantly higher, than that of polished samples. The photographs of the surface after different duration of the cavitation attack show that the initial cracks formed on the coating during chrome plating are the centers of cavitation destruction. To reduce the negative impact of initial cracks on the cavitation resistance of the bright chrome electrolytic coatings deposited on the water-cooled surface of the cylinder liners of diesels it is shown expedient to include polishing in the technological process of depositing chrome coatings.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>серый чугун</kwd><kwd>хромовое электролитическое покрытие</kwd><kwd>шлифование</kwd><kwd>полирование</kwd><kwd>шероховатость поверхности</kwd><kwd>ультразвуковой магнитострикционный вибратор</kwd><kwd>пресная вода</kwd><kwd>кавитационное изнашивание</kwd><kwd>сетка трещин</kwd><kwd>шероховатость поверхности</kwd><kwd>механизм разрушения</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>grey cast iron</kwd><kwd>chrome electrolyte coating</kwd><kwd>grinding</kwd><kwd>polishing</kwd><kwd>ultrasonic magnetostriction vibrator</kwd><kwd>fresh water</kwd><kwd>cavitation wear</kwd><kwd>network of cracks</kwd><kwd>surface roughness</kwd><kwd>mechanism of destruction</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Цветков Ю. Н. Кавитационное изнашивание металлов и оборудования. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. — 155 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tsvetkov Yu. N. Cavitation wear of metals and equipment. — St. Petersburg: SPbGPTU, 2003. — 155 p. [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Погодаев Л. И., Шевченко П. А. Гидроабразивный и кавитационный износ судового оборудования. — Л.: Судостроение, 1984. — 264 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pogodayev L. I., Shevchenko P. A. Hydroabrasive and cavitation wear of ship equipment. — Leningrad: Sudostroenie, 1984. — 264 p. [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фомин В. В. Гидроэрозия металллов. — М.: Машиностроение, 1977. — 287 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fomin V. V. Hydroerosion of metals. — Moscow: Mashinostroenie, 1977. — 287 p. [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Иванченко Н. Н., Скуридин А. А., Никитин М. Д. Кавитационные разрушения в дизелях. — Л.: Машиностроение, 1970. — 152 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivanchenko N. N., Skuridin A. A., Nikitin M. D. Cavitation failure in diesels. — Leningrad: Mashinostroenie, 1970. — 152 p. [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Цветков Ю. Н., Горбаченко Е. О., Голицын В. А. Прогнозирование кавитационной износостойкости хромовых электролитических покрытий по профилю изношенной поверхности / Вестник машиностроения. 2019. № 4. С. 79 – 86. DOI: 10.3103/S1068798X19070232</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tsvetkov Yu. N., Gorbachenko E. O., Golitsyn V. A. Predicting the Cavitational Wear Resistance of Electrolytic Chromium Coatings / Russian Engineering Research. 2019. Vol. 39. N 7. P. 580 – 586 [in Russian]. DOI: 10.3103/S1068798X19070232</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ларин Т. В., Асташкевич Б. М. Повышение износостойкости втулок и поршневых колец тепловозных дизелей. — М.: Трансжелдориздат, 1957. — 124 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Larin T. V., Astashkevich B. M. Increase in wear resistance of locomotive diesel liners and piston rings. — Moscow: Transzheldorizdat, 1957. — 124 p. [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Полетаев В. А., Пучков П. В. Повышение качества поверхностей трения деталей электронасосов / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2015. Т. 81. № 9. С. 74 – 76.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Poletaev V. A., Puchkov P. V. Enhance in the Quality of the Friction Surfaces of the Parts of Electric Pumps / Industr. Lab. Mater. Diagn. 2015. Vol. 81. N 9. P. 74 – 76 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Il-Cho Park, Seong-Jong Kim. Cavitation erosion characteristics of hard chromium plated diesel engine cylinder liner / The International Journal of Surface Engineering and Coatings. 2022. Vol. 100. Issue 4. P. 189 – 192. DOI: 10.1080/00202967.2022.2063588</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Il-Cho Park, Seong-Jong Kim. Cavitation erosion characteristics of hard chromium plated diesel engine cylinder liner / The International Journal of Surface Engineering and Coatings. 2022. Vol. 100. Issue 4. P. 189 – 192. DOI: 10.1080/00202967.2022.2063588</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вихров Н. М., Голицын В. А. Гидродинамика процесса анодно-струйного хромирования / Вестник ГУМРФ. 2013. Т. 5. Вып. 2(21). С. 77 – 86.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vikhrov N. M., Golitsyn V. A. Hydrodynamics of the process of anode jet chrome plating / Vestn. GUMRF. 2013. Vol. 5. Issue 2(21). P. 77 – 86 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вихров Н. М., Голицын В. А. Влияние проточного электролитического хромирования на предел выносливости стали / Вестник ГУМРФ. 2014. Т. 6. Вып. 4. С. 59 – 67.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vikhrov N. M., Golitsyn V. A. Influence of flowing electrolytic chrome plating on the fatigue strength of steel / Vestn. GUMRF. 2014. Vol. 6. Issue 4. P. 59 – 67 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vinh P. N., Chi C. L., Thien N. D. Study the Effect of Chrome Coating Layer to the Fatigue Strength of the Axial Machine Parts / 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development. 2016. P. 135 – 140. DOI: 10.1109/GTSD.2016.40</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vinh P. N., Chi C. L., Thien N. D. Study the Effect of Chrome Coating Layer to the Fatigue Strength of the Axial Machine Parts / 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development. 2016. P. 135 – 140. DOI: 10.1109/GTSD.2016.40</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Podgornik B., Massler O., Kafexhiu F., Sedlacek M. Crack density and tribological performance of hard-chrome coatings / Tribology International. 2018. Vol. 121. P. 333 – 340. DOI: 10.1016/j.triboint.2018.01.055</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Podgornik B., Massler O., Kafexhiu F., Sedlacek M. Crack density and tribological performance of hard-chrome coatings / Tribology International. 2018. Vol. 121. P. 333 – 340. DOI: 10.1016/j.triboint.2018.01.055</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sohia M. H., Kashia A. A., Hadavi S. M. M. Comparative tribological study of hard and crack-free electrodeposited chromium coatings / Journal of Materials Processing Technology. 2003. Vol. 138. P. 219 – 222. DOI: 10.1016/S0924-0136(03)00075-X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sohia M. H., Kashia A. A., Hadavi S. M. M. Comparative tribological study of hard and crack-free electrodeposited chromium coatings / Journal of Materials Processing Technology. 2003. Vol. 138. P. 219 – 222. DOI: 10.1016/S0924-0136(03)00075-X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Iwai Y., Okada T., Fujeda T. Effects of hard chromium plating on cavitation erosion / Wear. 1988. Vol. 128. P. 189 – 200.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Iwai Y., Okada T., Fujeda T. Effects of hard chromium plating on cavitation erosion / Wear. 1988. Vol. 128. P. 189 – 200.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Цветков Ю. Н., Фиактистов Я. О., Кудрявцева Е. Р. Сравнительный анализ кавитационного изнашивания титанового сплава в морской и пресной воде / Трение и износ. 2022. Т. 43. № 1. С. 31 – 40.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tsvetkov Y. N., Fiaktistov Ya. O., Kudryavzeva Ye. R. Comparative Analysis of Cavitation Wear of Titanium Alloy in Fresh and Sea Water / Journal of Friction and Wear. 2022. Vol. 43. N 1. P. 20 – 26. DOI: 10.3103/S1068366622010123</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Цветков Ю. Н., Горбаченко Е. О. Исследование кавитационного изнашивания сталей методом измерения профиля поверхности / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2015. Т. 81. № 11. С. 62 – 65.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tsvetkov Yu. N., Gorbachenko E. O. Estimation of Incubation Period at Cavitation Wear of Steel through Measuring Roughness / Industr. Lab. Mater. Diagn. 2015. Vol. 81. N 11. P. 62 – 65 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гологан В. Ф., Бобанова Ж. И., Ивашку С. Х. Влияние индуктивно-емкостного устройства на структуру и износостойкость электролитических покрытий хрома / Электронная обработка материалов. 2008. ¹ 5. С. 15 – 21.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gologan V. F., Bobanova Zh. I., Ivashku S. H. Influence of inductive-capacitive facilities on the structure and wear resistance of electrolytic chrome coating / Élektron. Obrab. Mater. 2008. N 5. P. 15 – 21 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
