Preview

Вопросы материаловедения

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Повышение прочности морских титановых сплавов за счет твердорастворного и структурного упрочнения

https://doi.org/10.22349/1994-6716-2024-120-4-17-25

Аннотация

Исследованы пути повышения прочности опытного высоколегированного сплава титана, имеющего в структуре при комнатной температуре термически нестабильную β-фазу. Показано, что твердорастворное и структурное упрочнение приводит к изменению фазового и внутриструктурного состояния исследуемого материала, что, в свою очередь, обеспечивает повышение прочностных характеристик. При этом в зависимости от режима отжига обеспечивается повышение условного предела текучести от 1000 до 1200 МПа без значительного снижения вязкопластических свойств.

Об авторах

И. Р. Козлова
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»
Россия

Канд. техн. наук.

91015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49



Е. А. Васильева
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»
Россия

91015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49



Ю. М. Маркова
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»
Россия

91015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49



Список литературы

1. Чечулин Б. Б., Ушков С. С., Суздалев И. В., Гольдфайн В. Н., Хесин Ю. Д., Филин Ю. А., Федоренко З. К. Титановые сплавы в судостроении / Под ред. И. В. Горынина. – ЦНИИ «Румб», 1990. – 217 с.

2. Ильин А. А., Колачев Б. А., Полькин И. С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства: Справочник. – М.: ВИЛС-МАТИ, 2009. – 520 с.

3. Горынин И. В., Ушков С. С., Хесин Ю. Д. Научные основы создания свариваемых титановых сплавов морского назначения // Вопросы материаловедения. – 1999. – № 3 (20) . – С. 115–121.

4. Горынин И. В., Ушков С. С., Хатунцев А. Н., Лошакова Н. И. Титановые сплавы для морской техники. – СПб.: Политехника, 2007. – 387 с.

5. Глазунов С. Г. , Моисеев В. Н. Конструкционные титановые сплавы. – М.: Металлургия, 1974. – 367 с.

6. Козлова И. Р. Взаимосвязь структуры и свойств высокопрочных морских титановых сплавов при повышенных температурах применительно к изделиям энергетического оборудования // Автореф. дис. Канд. техн. наук. – СПб.: ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», 2016. – 28 с.

7. Мусиенко А. Ю., Леонов В. П., Козлова И. Р., Паноцкий Д. А. Компьютерное моделирование реальной структуры титановых сплавов при исследовании процессов деформации и разрушения. Ч. 1: Постановка задачи и основные положения // Титан. – 2014. – № 3 (45) . – С. 45–54.

8. Полькин И. С. Упрочняющая термическая обработка титановых сплавов. – М.: Металлургия, 1984. – 96 с.

9. Семенова Н. М. Электронно-микроскопическое исследование структуры титановых сплавов с метастабильной бета-фазой // Автореф. дис. Канд. техн. наук, 1972. – 18 с.


Рецензия

Для цитирования:


Козлова И.Р., Васильева Е.А., Маркова Ю.М. Повышение прочности морских титановых сплавов за счет твердорастворного и структурного упрочнения. Вопросы материаловедения. 2024;(4(120)):17-25. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2024-120-4-17-25

For citation:


Kozlova I.R., Vasilieva E.A., Markova Yu.M. Increasing the strength of marine titanium alloys by solid solution and structural hardening. Voprosy Materialovedeniya. 2024;(4(120)):17-25. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2024-120-4-17-25

Просмотров: 63


ISSN 1994-6716 (Print)