Preview

Вопросы материаловедения

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

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. Крылов
НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей"
Россия

191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49



В. П. Леонов
НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей"
Россия

д-р техн. наук

191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49



Л. П. Ртищева
НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей"
Россия

191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49



Д. О. Хлобыстов
АО "Чепецкий механический завод"
Россия

427622 Удмуртская Республика, ул. Белова, д. 7



Н. А. Лапина
АО "Чепецкий механический завод"
Россия

427622 Удмуртская Республика, ул. Белова, д. 7



М. В. Лукин
АО "Чепецкий механический завод"
Россия

427622 Удмуртская Республика, ул. Белова, д. 7



Д. А. Негодин
АО "Чепецкий механический завод"
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

Просмотров: 65

JATS XML

ISSN 1994-6716 (Print)