Page 96 - Докторська дисертація_Ткачук
P. 96
96
чотиригранної піраміди з квадратною основою, за навантаження 0,49 і 0,981 Н.
За глибину модифікованого шару приймали глибину зони, мікротвердість якої
перевищує твердість матриці титанового зразка на 0,2 ГПа. Достовірність
оцінки глибини модифікованого шару залежить від надійності визначення
ходу кривої зміни мікротвердості поблизу межі газонасичена зона – матриця
сплаву. Це визначається правильністю встановлення оптимальної кількості
паралельних вимірів на вибраних рівнях шліфа. Оптимальна кількість вимірів
(n=6) визначена на основі статистичної обробки результатів випробувань
декількох типових зразків методом малих вибірок. Після цієї кількості вимірів
зміна довірчого інтервалу виміру середнього значення мізерна, тобто
збільшення кількості вимірів недоцільне. Лише при дослідженні тонких шарів,
для яких характерна різка зміна мікротвердості, а також при збільшенні
розкиду результатів в неоднорідній (+)-структурі доцільно проводити
декілька серій з шести вимірів на різних ділянках шліфа з усередненням
одержаних результатів.
Наноіндентування проводили за допомогою приладу Micro Combi Tester,
використовуючи алмазний індентор Віккерса. Максимальне навантаження під
час наноіндентування – 1 Н.
Також наноіндентування здійснювали трьохгранним індентором
Берковича на нанотвердомірі Nano Indenter G200 виробництва Nano Insrtument
Innovation Center. Випробування виконували за сталої швидкості деформації
-1
0,05 с . На кожну з досліджуваних поверхонь наносили 6 відбитків на віддалі
30 мкм один від одного.
2.5. Трибологічні дослідження модифікованих поверхневих шарів
Трибологічні випробування проводили на машині торцевого тертя за
схемою тертя «площина–кільце», де титановий компонент у вигляді кільця
обертається і треться торцем об нерухомий диск із UHMWPE (рис. 2.13 а).
Розрахунки показали, що при таких випробуваннях реалізуються жорсткіші

