Структурная модификация алюминиевого сплава АД-1 методом холодной прокатки со сдвигом

В. Н. Варюхин, Е. Г. Пашинская, В. М. Ткаченко, В. В. Бурховецкий, А. В. Завдовеев

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины, ул. Р. Люксембург, 72, 83114 Донецк, Украина

Получена: 09.11.2014; окончательный вариант - 08.12.2014. Скачать: PDF

Развит метод прокатки со сдвигом в калибрах с гребенчатой поверхностью для полосы, что позволяет создать условия интенсивной деформации в обрабатываемом алюминиевом сплаве АД-1. Метод обеспечивает формирование структурного состояния с регулируемой долей наноструктуры. Показано, что прокатка со сдвигом приводит к интенсивной фрагментации структуры и снижению анизотропии свойств материала в разных сечениях заготовки в сравнении с прокаткой по стандартной технологии.

Ключевые слова: структура, анизотропия, интенсивная пластическая деформация, прокатка, ДОЭ-анализ, алюминиевый сплав.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v37/i04/0571.html

PACS: 61.72.Ff, 61.72.Hh, 61.72.Mm, 62.20.F-, 62.23.St, 81.20.Hy, 83.50.Uv


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. R. Z. Valiev and I. V. Aleksandrov, Bulk Nanostructured Metallic Materials: Production, Structure and Properties (Moscow: Akademkniga: 2007) (in Russian).
  2. V. M. Segal, Mater. Sci. Eng., A, 476, Nos. 1–2: 178 (2008). Crossref
  3. P. J. Apps, M. Berta, and P. B. Prangnell, Acta Mater., 53, No. 2: 499 (2005). Crossref
  4. E. A. El-Danaf, M. S. Soliman, A. A. Almajid, and M. M. El-Rayes, Mater. Sci. Eng. A, 458, Nos. 1–2: 226 (2007). Crossref
  5. E. A. El-Danaf, Mater. Design, 32, No. 7: 3838 (2011). Crossref
  6. Y. Beygelzimer, V. Varyukhin, D. Orlov, and S. Synkov, Twist Extrusion—Process for Deformation Accumulation (Donetsk: TEAN: 2003).
  7. M. M. Myshlyaev, M. M. Kulak, and E. G. Pashynskaya, Nanostructurnoe Materialovedenie, 8, No. 1: 217 (2010) (in Russian).
  8. V. M. Varyukhin, O. G. Pashinska, V. M. Tkachenko, and M. M. Myshlyaev, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 34, No. 12: 1655 (2012) (in Russian).
  9. E. Pashinska, V. Varyukhin, and S. Dobatkin, Emerging Materials Research, 2, No. 3: 121 (2013). Crossref
  10. Y. S. Kim, S. H. Kang, and D. H. Shin, Mater. Sci. Forum, 503–504: 681 (2006). Crossref
  11. A. P. Zhilyaev and T. G. Langdon, Prog. Mater. Sci., 53: 893 (2008). Crossref
  12. G. A. Salishev, O. R. Valiakhmetov, and R. M. Galeyev, J. Mater. Sci., 28: 2898 (1993). Crossref
  13. A. Gholinia, F. J. Humphreys, and P. B. Prangnell, Acta Mater., 50, No. 18: 4461 (2002). Crossref
  14. E. Pashinskaya, Physical and Mechanical Base of Structure Evolution at Combined Plastic Deformation (Donetsk: Veber: 2009).
  15. A. B. Lopes, F. Barlat, J. J. Gracio, J. F. Ferreira Duarte, and E. F. Rauch, Int. J. Plasticity, 19, No. 1: 1 (2003). Crossref
  16. E. G. Pashynskaya, M. M. Myshlyayev, V. N. Varyukhin, V. V. Stolyarov, S. A. Mironov, and V. M. Tkachenko, Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys., 73, No. 9: 1249 (2009). Crossref
  17. V. M. Varyukhin, N. N. Belousov, O. G. Pashins’ka, and V. M. Tkachenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 27, No. 8: 1113 (2005) (in Russian).
  18. V. N. Varyukhin, E. G. Pashinskaya, V. M. Tkachenko, and M. M. Bilousov, Mater. Sci. Forum, 503–504: 591 (2006). Crossref
  19. E. G. Pashinskaya and A. A. Tolpa, Metally, No. 5: 85 (2004) (in Russian).
  20. E. V. Kozlov, A. N. Zhdanov, and N. A. Koneva, Phys. Mesomech., 11, Nos. 1–2: 42 (2008). Crossref
  21. V. M. Varyukhin, O. G. Pashinska, M. M. Myshlyayev, V. V. Stolyarov, V. M. Tkachenko, and I. I. Tyshchenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 31, No. 10: 1399 (2009) (in Russian).