Preview

Вопросы материаловедения

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Закономерности формирования микроструктуры и механических свойств меди м1 в условиях комбинированной пластической деформации

https://doi.org/10.22349/1994-6716-2023-116-4-50-58

Аннотация

Изучено влияние комбинированной пластической деформации, включающей методы интенсивной пластической деформации и традиционной обработки металлов давлением, на структуру и механические свойства меди М1. Показано, что комбинированная обработка способствует повышению размерной однородности значений твердости по сечению заготовки, измельчению элементов микроструктуры с увеличением степени эквивалентной деформации и, следовательно, повышению уровня механических свойств меди М1.

Об авторах

Л. Ф. Сенникова
ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина»
Россия

канд. техн. наук

83114, Донецк, ул. Розы Люксембург, 72, ДНР



А. Н. Гангало
ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина»
Россия

канд. техн. наук

83114, Донецк, ул. Розы Люксембург, 72, ДНР



Г. К. Волкова
ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина»
Россия

83114, Донецк, ул. Розы Люксембург, 72, ДНР



Е. Х. Климова
ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина»
Россия

83114, Донецк, ул. Розы Люксембург, 72, ДНР



Список литературы

1. Волокитина И. Е., Волокитин А. В. Эволюция микроструктуры и механических свойств меди в процессе «прессование – волочение» // ФММ. – 2018. – Т. 119, № 9. – С. 971–976.

2. Лежнев С. Н., Волокитина И. Е., Панин Е. А., Волокитин А. В. Эволюция микроструктуры и механических свойств меди при реализации совмещенного процесса «прокатка – РКУ-прессование» // ФММ. – 2020. – Т. 121, № 7. – С. 757–762.

3. Najzabekov A. B., Lezhnev S. N., Panin E. A., Volokitina I. E. Influence of Combined Process “Rolling – pressing” on Microstructure and Mechanical Properties of Copper // Procedia Eng. – 2014. – V. 81. – P. 1499–1505.

4. Найзабеков А. Б., Лежнев С. Н. Исследование влияния основных параметров процесса «прокатка – РКУП» на напряженно-деформированное состояние и эволюцию микроструктуры с использованием компьютерного моделирования // Обработка материалов давлением. – 2019. – № 2 (49). – С. 26–34.

5. Klu, E., Song, D., Li, Ch., Wang, G., Gao, B., Ma, A., Jiang, J. Achieving ultra-fine grains and high strength of Mg–9Li alloy via room-temperature ECAP and post rolling. Materials Science and Engineering: A. – 2021. – N 833. – Art. 142371. DOI:10.1016/j.msea.2021.

6. Землякова Н. В., Рогачев С. О. Аккомодация структуры и механических свойств чистой меди в процессе интенсивной пластической деформации // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2019. – Т. 16. – № 1. – С. 131–136.

7. Patil Basavaraj V., Chakkingal U., Prasanna Kumar T. S. Study of channel angle influence on material flow and strain inhomogeneity in equal channel angular pressing using 3D finite element simulation // Journal of materials processing technology. – 2009. – V. 209. – P. 89–95.

8. Сенникова Л. Ф., Гангало А. Н., Ткаченко В. М., Сапронов А. Н., Климова Е. Х. Влияние комбинированной обработки по схеме винтовая экструзия и последующее редуцирование на структуру и свойства меди М1 // Материалы междунар. конф. «Актуальные проблемы прочности», 22–27 мая 2022 г. – С. 101–103.

9. Kulczyk M., Pachla W., Mazur A., Sus-Ryszkowska M., Krasilnikov N., Kurzydlowski K. J. Producing bulk nanocrystalline materials by combined hydrostatic extrusion and equalchannel angular pressing // Materials Science – Poland. – 2007. – V. 25, N 4.

10. Сенникова Л. Ф., Давиденко А. А., Спусканюк В. З., Дмитренко В. Ю., Закорецкая Т. А. Влияние деформационно-термической обработки на механические и функциональные свойства сплава Cu–Cr–Zr // Вопросы материаловедения. – 2013. – № 4 (76). – С. 35–42.

11. Иванов А. М. Комбинирование методов деформационной обработки материалов // Вестник Брянского гос. техн. ун-та. – 2019. – № 10 (83). – С. 19.

12. Иванов А. М. Упрочнение низколегированной стали комбинированием экструзии, винтового и равноканального прессований // Вестник машиностроения. – 2017. – № 2. – С. 81–83.

13. Яковлева С. П., Махарова С. Н., Мордовской П. Г. Влияние комбинированной мегапластической деформации на структуру и свойства стали 09Г2С Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2016. – № 1 (70). – С. 52–59.

14. Варюхин В. Н., Пашинская Е. Г., Добаткин С. В., Сынков С. Г., Ткаченко В. М., Решетов А. В. Влияние винтовой гидроэкструзии и прокатки на изменение субмикроструктуры меди //ФТВД. – 2002. – Т. 12, № 4. – С. 53–59.

15. Горелик С. С. Рекристаллизация металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1978. – 566 с.

16. Васильев Д. М. Дифракционные методы исследования структур. – СПб, 1998. – 502 с.

17. Русаков А. А. Рентгенография металлов. – М.: Атомиздат, 1977. – 479 с.

18. Гусев А. И. Наноматериалы. Наноструктуры. Нанотехнологии. – М.: Физматлит, 2005. – 410 с.


Рецензия

Для цитирования:


Сенникова Л.Ф., Гангало А.Н., Волкова Г.К., Климова Е.Х. Закономерности формирования микроструктуры и механических свойств меди м1 в условиях комбинированной пластической деформации. Вопросы материаловедения. 2023;(4(116)):50-58. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2023-116-4-50-58

For citation:


Sennikova L.F., Gangalo A.N., Volkova G.K., Klimova E.Kh. Regularities of formation of microstructure and mechanical properties of copper m1 under combined plastic deformation. Voprosy Materialovedeniya. 2023;(4(116)):50-58. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2023-116-4-50-58

Просмотров: 243


ISSN 1994-6716 (Print)