

Повышение хладостойкости стали марки 09Г2С за счет программного упрочнения, совмещенного с дополнительным среднетемпературным отпуском
https://doi.org/10.22349/1994-6716-2019-100-4-27-34
Аннотация
Об авторах
М. И. ОленинРоссия
д-р техн. наук
В. И. Горынин
Россия
д-р техн. наук
В. В. Махорин
Россия
Список литературы
1. Гиндин И. А., Неклюдов И. М. Физика программного упрочнения. – Киев: Наук. Думка, 1979. – 184 с.
2. Кондратов В. К., Скворцов А.И. Зависимость физико-механических свойств мартенситно-стареющих сталей от процесса старения // МиТОМ. – 1975. – №9. – С. 18–21.
3. Алексеева Л. Е., Суворов С.О. Отпуск под напряжением закаленной стали // Проблемы металлов и физика металлов. – 1972. – № 4. – С. 182–190.
4. Пастухова Ж. В. Применение динамического старения для повышения надежности изделий из коррозионно-стойких мартенситно-стареющих сталей // Методические рекомендации краткосрочного семинара (26–27 ноября 1985 г.). – ЛДНТП, 1987. – С. 15–18.
5. Энтин Р. И., Гиндин И. А., Саррак В. И. Влияние программного нагружения на механические свойства конструкционных сталей // ФММ. – 1970. – Т. 29, № 6. – С. 1215–1220.
6. Бодяко М. Н., Астапчик С. А., Ярошевич Г. Б. Мартенситно-стареющие стали. – Минск: Наука и техника, 1975. – 248 с.
7. Утевский Л. М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении – М.: Металлургия, 1973. – 534 с.
8. Пастухова Ж. П., Рахштадт А. Г., Каплун Ю. А. Динамическое старение сплавов. – М.: Металлургия, 1985. – 223 с.
9. Неклюдов И. М., Ст ародубцев Я. Д., Соколенко В. И. Влияние магнитных полей на сопротивление пластической деформации кристаллических тел // УФЖ. – 2005. – Т. 50, № 8. – С. 113–121.
10. Гурьянов Г. Н., Смирнов С. В., Зуев Б. М. Влияние методов упрочнения дисперсионнотвердеющего сплава ЭП-543У на основные показатели качества проволочных пружин // Качество и обработка материалов. – 2014. – № 2. – С. 52–57.
11. Горелик С. С., Расторгуев Л. Н., Скаков Ю. Н. Рентгеноструктурный анализ. – М.: Металлургия, 1970. – 234 с.
12. Лебедев Т. А., Оленин М. И. Термическая правка труб из мартенситно-стареющих сталей // МиТОМ. – № 10. – 1985. – С. 46–47.
13. Оленин М. И. Применение фазовой сверхпластичности для правки тонкостенных изделий из мартенситно-стареющих сталей // Технология машиностроения. – 2012. – № 10 (124). – С. 8–10.
14. Гуляев А. П., Гуляев А. А. Металловедение: Учебник для вузов. Изд. 7-е. – М.: ИД Альянс, 2012. – 644 с.
15. Разрушение. Т. 6: Разрушение металлов / Пер. с англ. – М.: Металлургия, 1976. – 496 с.
16. Горынин В. И., Оленин М. И. Пути повышения хладостойкости сталей и сварных соединений. – СПб.: ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», 2017. – 342 с.
17. Горынин В. И., Кондратьев С. Ю., Оленин М. И. Повышение сопротивляемости хрупкому разрушению перлитных и мартенситных сталей при термическом воздействии на морфологию карбидной фазы // МиТОМ. – 2013. – № 10. – С. 22–29.
18. Неклюдов И. М., Соколенко В. И., Нетесов В. М. Развитие в ННЦ "ХФТИ" методов направленного изменения структуры и свойств конструкционных материалов при активизации релаксационных процессов: Обзор, посвященный 80-летию Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» // Успехи физики металлов. – 2008. – Т. 9. – С. 171–193.
19. Неклюдов И. М. Камышанч енко Н. В. Программное упрочнение материалов // Научные ведомости – 2005. – № 2, вып. 11. – С. 117–130.
20. Звягин П. Н. Прикладной анализ временных рядов: Учеб. пособие. – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 98 с.
21. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-002–86) / Госатомэнергонадзор СССР. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 525 с.
Рецензия
Для цитирования:
Оленин М.И., Горынин В.И., Махорин В.В. Повышение хладостойкости стали марки 09Г2С за счет программного упрочнения, совмещенного с дополнительным среднетемпературным отпуском. Вопросы материаловедения. 2020;(1(101)):27-34. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2019-100-4-27-34
For citation:
Olenin M.I., Gorynin V.I., Makhorin V.V. Improvement of the cold resistance of the 09G2S steel by programmed hardening combined with additional medium-temperature tempering. Voprosy Materialovedeniya. 2020;(1(101)):27-34. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2019-100-4-27-34