

Моделирование процессов упрочнения стали при термомеханической обработке
https://doi.org/10.22349/1994-6716-2018-96-4-07-13
Аннотация
Рассмотрены вопросы моделирования на исследовательском комплексе Gleeble 3800 термомеханической обработки высокопрочных сталей с различными температурно-деформационными параметрами прокатки и с ускоренным охлаждением до заданной температуры. Установлена идентичность протекания процессов упрочнения стали на комплексе Gleeble 3800 и на специализированных прокатных станах, а также показана возможность получения сталей унифицированного химического состава.
Об авторах
А. С. ОрыщенкоРоссия
д-р техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
В. А. Малышевский
Россия
д-р техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Е. А. Шумилов
Россия
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Список литературы
1. Ковальчук М. В., Орыщенко А. С., Малышевский В. А., Петров С. Н., Шумилов Е. А. Проблемы создания технологичных экономнолегированных высокопрочных сталей для арктических конструкций // Вопросы материаловедения. – 2017. – №2 (90). – С. 7–16.
2. Ковальчук М. В., Орыщенко А. С., Малышевский В. А., Петров С. Н., Шумилов Е. А. К вопросу об унификации химического состава высокопрочных сталей для судостроения // Вопросы материаловедения. – 2018. – №1 (93). – С. 7–14.
3. Козлов Э. В., Попова Н. А., Конева Н. А. Фрагментированная субструктура, формирующаяся в ОЦК-сталях при деформации // Известия РАН. – 2004. – Т. 68, №10. – С. 1419–1427.
4. Бернштейн М. Л. Термомеханическая обработка стали. Т. 2. – М.: Металлургия, 1983.
5. Горынин И. В., Хлусова Е. И. Наноструктурированные стали для освоения месторождений шельфа Северного Ледовитого океана // Вестник РАН. – 2010. – №2. – С. 1069–1075.
6. Hanlon D. N., Van der Zwang S. J. S. The effect of plastiсdeformation of austenite on the kinetiсs of subsequent ferrite formation. ISN Int. – 2001. – N 9. – Р. 1028–1036.
7. Зисман А. А., Петров С. Н., Пташник А. В. Количественная аттестация бейнитномартенситных структур высокопрочных сталей методами сканирующей электронной микроскопии// Металлург. – 2014. – №11. – С. 91–95.
8. Круглова А. А., Орлов В. В., Хлусова Е. И., Голованов А. В. Влияние параметров термомеханической обработки на структуру и свойства горячекатаной толстолистовой низколегированной стали улучшенной свариваемости // Производство проката. – 2006. – №3. – С. 21–28.
9. Хлусова Е. И., Круглова А. А., Орлов В. В. Влияние технологических режимов и химического состава на размер аустенитного зерна в низкоуглеродистой стали// МИТОМ. – 2007. – №12. – С. 8–12.
10. Хлусова Е. И., Михайлов М. С., Орлов В. В. Особенности формирования структуры толстолистовой низкоуглеродистой стали при термомеханической обработке // Деформация и разрушение. – 2007. – №6. – С. 18–25.
11. Коротовская С. А., Нестерова Е. В., Орлов В. В., Хлусова Е. И. Влияние параметров пластической деформации на формирование ультрамелкозернистой структуры в низколегированных бейнитных сталях// Вопросы материаловедения. – 2011. – №1 (65). – С. 100–109.
12. Орыщенко А. С., Малышевский В. А., Петров С. Н., Шумилов Е. А. Взаимосвязь уровня легирования, структуры и механических свойств высокопрочной стали // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. – 2018. – Т. 61, №3. – С. 179–186.
Рецензия
Для цитирования:
Орыщенко А.С., Малышевский В.А., Шумилов Е.А. Моделирование процессов упрочнения стали при термомеханической обработке. Вопросы материаловедения. 2018;(4(96)):7-13. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2018-96-4-07-13
For citation:
Oryshchenko A.S., Malyshevsky V.A., Shumilov E.A. Modeling of steel hardening process at thermal and mechanical treatment. Voprosy Materialovedeniya. 2018;(4(96)):7-13. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2018-96-4-07-13