Исследование формирования мелкозернистой структуры в титановом сплаве ПТ-7М при изготовлении трубных заготовок методом горячего выдавливания с последующей холодной радиальной ковкой
https://doi.org/10.22349/1994-6716-2025-124-4-69-80
Аннотация
Исследовано влияние интенсивной пластической деформации при выдавливании титанового сплава ПТ-7М с последующей холодной радиальной ковкой на формирование структуры материала. Определены оптимальные режимы термической обработки для формирования регламентированной мелкозернистой структуры в материале. Показано, что радиальная ковка горячепрессованной заготовки позволяет сформировать однородную мелкозернистую заготовку.
Об авторах
П. С. КрыловРоссия
191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49
В. П. Леонов
Россия
д-р техн. наук
191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49
Л. П. Ртищева
Россия
191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49
Д. О. Хлобыстов
Россия
427622 Удмуртская Республика, ул. Белова, д. 7
Н. А. Лапина
Россия
427622 Удмуртская Республика, ул. Белова, д. 7
М. В. Лукин
Россия
427622 Удмуртская Республика, ул. Белова, д. 7
Д. А. Негодин
Россия
427622 Удмуртская Республика, ул. Белова, д. 7
Список литературы
1. Горынин И. В., Ушков С. С. Титановые сплавы для морской техники. – СПб.: Политехника, 2007. – 387 c.
2. Валиев Р. З., Александров И. В. Объемные наноструктурные металлические материалы. Получение, структура и свойства. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 398 с.
3. Полякова В. В. Особенности структуры и механические свойства ультрамелкозернистого сплава Ti–6Al–7Nb для медицинских применений // Дис. ... канд. техн. наук, Уфа, 2015.
4. Гатина С. А. Фазовые превращения и механические свойства псевдо-β-сплава Ti–15Mo, подвергнутого интенсивной пластической деформации // Дис. ... канд. техн. наук, Уфа, 2016.
5. Александров И. В. Эволюция кристаллографической текстуры в технически чистом титане, подвергнутом равноканальному угловому прессованию // Вестник УГАТУ. – 2009. – Т. 12, № 2. – C. 76–82.
6. Семенова И. П. Эволюция структуры сплава ВТ6, подвергнутого равноканальному угловому прессованию // Физика металлов и металловедение. – 2005. – Т. 100, № 1. – C. 53–61.
7. Кашин О. А. Деформационное поведение и разрушение при циклическом нагружении титановых сплавов, подвергнутых равноканальному угловому прессованию // Физическая мезомеханика. – 2004. – № 7 (спец. выпуск, ч. 2). – C. 130–134.
8. Поляков А. В. Эволюция микроструктуры титана Grade 4 с изменением степени деформации при РКУП–CONFORM // Вестник УГАТУ. – 2011. – Т. 15, № 1. – C. 95–100.
9. Зарипова Р. Г. Влияние интенсивной пластической деформации и режимов обработки на структуру и механические свойства титанового сплава ВТ6 // Вестник УГАТУ. – 2012. – Т. 16, № 7. – C. 17–24.
10. Бетехтин В. И. Механические свойства, плотность и дефектная структура микрокристаллического титана ВТ1-0, полученного после интенсивной пластической деформации при винтовой и продольной прокатках // Журнал технической физики. – 2011. – Т. 81, вып. 11. – C. 58–63.
11. Дедюлина О. К. Формирование ультрамелкозернистой структуры в среднеуглеродистой стали 40ХГНМ ротационной ковкой и ее влияние на механические свойства // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 1. – C. 701–706.
12. Балахнин А. Н. Формирование структуры и свойств закаленных конструкционных низкоуглеродистых сталей при холодной радиальной ковке и последующем термическом воздействии // Дис. ... канд. техн. наук: Спец 05.16.09, Пермь, 2015.
13. Шайманов Г. С. Особенности поверхности разрушения стали 09Г2С после холодной радиальной ковки // Вестник ПНИПУ. – 2016. – Т. 18, № 3. – C. 119–134.
14. Закарлюкин С. И. Применение радиально-ковочной машины SKK-14 для холодной и горячей ковки труб // Сб. Южно-уральского федерального университета. Металлургия. – 2015. – Т. 15, № 2. – C. 106–114.
15. Мартыненко Н. С. Влияние ротационной ковки на структуру, текстуру и механические свойства промышленного магниевого сплава МА2-1пч // Технология легких сплавов. – 2016. – № 4.
16. Grosman F., Piela A. Metal flow in the deformation gap at primary swaging // J. Mater. Proc. Technol. – 1996. – V. 56. – P. 404–411.
17. Gan W. M. Microstructures and mechanical properties of pure Mg processed by rotary swaging // Mater. & Des. – 2014. – V. 63. – P. 83–88.
18. Gan W. M. Bulk and local textures of pure magnesium by rotary swaging // J. of Magnes. & Alloys. – 2013. – V. 1. – P. 341–345.
19. Заводчиков А. С. Структура и свойства трубных полуфабрикатов из циркониевого сплава Э110 после радиальной ковки // Автореф. дис. ... канд. техн. наук: Спец 05.16.09, Томск, 2011.
20. Жеребцов С. В. Влияние теплой ротационной ковки на структуру и свойства титанового сплава ВТ6 // Вестник УГАТУ. – 2012. – Т. 16, № 7. – C. 30–34.
21. Klimova M., Zherebtsov S., Salishchev G. Ultrafine-grained structure formation in Ti–6Al–4V alloy via warm swaging // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 2014. – V. 63. – Art. 012070.
22. Логинов Ю. Н. Прессование как метод интенсивной пластической деформации металлов и сплавов. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2016. – 158 c.
23. Логинов Ю. Н. Начальная стадия прессования трубной заготовки из титанового сплава: моделирование и эксперимент // Металлург. – 2024. – № 7. – C. 47–52.
24. Смирнов В. Г. Формирование кристаллографической текстуры в горяче- и холоднодеформированных трубах из сплавов титана // Титан. – 2009. – № 4 – С. 19–28.
25. Горелик С. С., Добаткин С. В., Капуткина Л. М. Рекристаллизация металлов и сплавов. – М.: МИСИС, 2005. – 432 c.
Рецензия
Для цитирования:
Крылов П.С., Леонов В.П., Ртищева Л.П., Хлобыстов Д.О., Лапина Н.А., Лукин М.В., Негодин Д.А. Исследование формирования мелкозернистой структуры в титановом сплаве ПТ-7М при изготовлении трубных заготовок методом горячего выдавливания с последующей холодной радиальной ковкой. Вопросы материаловедения. 2025;(4(124)):69-80. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2025-124-4-69-80
For citation:
Krylov P.S., Leonov V.P., Rtishcheva L.P., Khlobystov D.O., Lapina N.A., Lukin M.V., Negodin D.A. Study of formation of fine-grained structure in titanium alloy of PT-7M during manufacture of tubular billets by hot extrusion followed by cold radial forging. Voprosy Materialovedeniya. 2025;(4(124)):69-80. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2025-124-4-69-80
JATS XML
.png)





















