

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. СенниковаРоссия
канд. техн. наук
83114, Донецк, ул. Розы Люксембург, 72, ДНР
А. Н. Гангало
Россия
канд. техн. наук
83114, Донецк, ул. Розы Люксембург, 72, ДНР
Г. К. Волкова
Россия
83114, Донецк, ул. Розы Люксембург, 72, ДНР
Е. Х. Климова
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