Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/jax.js

Надпластична деформація стопу 01420Т з вихідною бімодальною зеренною структурою

Д. Є. Мила1,2, В. П. Пойда1, В. В. Брюховецький2, А. В. Пойда2

1Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, 61022 Харків, Україна
2Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України, вул. Чернишевського, 28, 61002 Харків, Україна

Отримано: 05.03.2019; остаточний варіант - 16.01.2020. Завантажити: PDF

Проведено механічні випробування зразків алюмінієвого стопу системи Al–Mg–Li марки 01420Т та визначено температурно-швидкісні умови, за яких зразки цього стопу з вихідною бімодальною зеренною структурою проявляють ефект надпластичності. Вивчено структурні зміни, що відбуваються в зразках дослідженого стопу під час надпластичної деформації. Встановлено, що у ході надпластичної деформації мікроструктура зразків стопу стає однорідною та ультрадрібнозернистою. В робочій частині зразків стопу 01420Т в ході надпластичної деформації в результаті в’язкого плину утворюються волокнисті структури, локалізовані в зернограничних порах та тріщинах.

Ключові слова: надпластичність, бімодальна зеренна структура, волокна, алюмінієвий стоп.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i04/0511.html

PACS: 61.72.Ff, 61.72.Mm, 62.20.fq, 62.20.mm, 81.40.Lm, 81.70.Bt, 83.50.Uv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. X. Wang, Q. Li, R. Wu, X. Zhang, and L. Ma, Advances in Materials Science and Engineering, 2018: 7606140 (2018). Crossref
  2. Superplastic Forming of Structural Alloys (Eds. N. E. Paton and C. H. Hamilton) (San Diego, California: The Metallurgical Society of AIME: 1982).
  3. О. А. Кайбышев, Сверхпластичность промышленных сплавов (Москва: Металлургия: 1984).
  4. В. Н. Щерба, Прессование алюминиевых сплавов (Москва: Интермет Инжиниринг: 2001).
  5. И. Н. Фридляндер, К. В. Чуистов, А. Л. Березина, Н. И. Колобнев, Алюминий-литиевые сплавы. Структура и свойства (Киев: Наукова думка: 1992).
  6. Н. Ф. Юнусова, Р. К. Исламгалиев, Р. З. Валиев, Металлы, № 2: 21 (2004).
  7. M. M. Myshlyaev, M. Y. Gryaznov, and V. N. Chuvildeev, Russian Metallurgy (Metally), 2011: 882 (2011). Crossref
  8. R. S. Mishra, R. Z. Valiev, S. X. McFadden, R. K. Islamgaliev, and A. K. Mukherjee, Philos. Mag. A, 81: 37 (2001). Crossref
  9. В. П. Пойда, Д. Е. Милая, А. В. Пойда, В. В. Брюховецкий, Р. В. Сухов, Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение», № 4: 139 (2014).
  10. V. P. Poida, V. V. Bryukhovetskii, A. V. Poida, R. I. Kuznetsova, V. F. Klepikov, and D. L. Voronov, Phys. Met. Metallogr., 103, No. 4: 414 (2007). Crossref
  11. Э. Е. Томашевский, А. И. Слуцкер, Заводская лаборатория, 29, № 8: 994 (1963).
  12. С. А. Салтыков, Стереометрическая металлография (Москва: Металлургия: 1976).
  13. V. P. Poida, D. E. Pedun, V. V. Bryukhovetskii, A. V. Poida, R. V. Sukhov, A. L. Samsonik, and V. V. Litvinenko, Phys. Met. Metallogr., 114, No. 9: 779 (2013). Crossref
  14. V. V. Bryukhovetsky, A. V. Poyda, V. P. Poyda, and D. E. Milaya. Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение», No. 2: 94 (2018).
  15. M. G. Zelin, Acta mater., 45: Iss. 9: 3533 (1997). Crossref
  16. А. В. Пойда, В. П. Пойда, В. В. Брюховецький, Д. Є. Мила, А. В. Завдовєєв, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 10: 1345 (2017). Crossref
  17. В. П. Пойда, В. В. Брюховецкий, Р. И. Кузнецова, А. В. Пойда, В. Ф. Клепиков, Металлофиз. новейшие технол., 25, № 1: 117 (2003).
  18. А. В. Пойда, В. В. Брюховецкий, Д. Л. Воронов, Р. И. Кузнецова, В. Ф. Клепиков, Металлофиз. новейшие технол., 27, № 3: 317 (2005).
  19. V. V. Bryukhovetskii, V. P. Poida, A. V. Poida, R. I. Kuznetsova, K. A. Mahmoud, and D. E. Pedun, Phys. Met. Metallogr., 110, No. 6: 588 (2010). Crossref
  20. Д. Е. Педун, В. П. Пойда, В. В. Брюховецкий, А. В. Пойда, Р. В. Сухов, Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение», № 5: 147 (2013).
  21. V. V. Bryukhovetskii, A. V. Poida, V. P. Poida, and Yu. V. Kolomak, Phys. Met. Metallogr., 112, No. 5: 526 (2011). Crossref
  22. В. В. Брюховецкий, А. В. Пойда, В. П. Пойда, В. Ф. Клепиков, Ю. В. Коломак, Вопросы атомной науки и техники, Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение», № 4: 78 (2011).
  23. C. L. Chen and M. J. Tan, Mater. Sci. Eng. A, 298: 235 (2001). Crossref
  24. W. D. Cao, X. P. Lu, and H. Conrad, Acta. Mater., 44, No. 2: 697 (1996). Crossref
  25. J. Koike, M. Mabuchi, and K. Higashi, Acta Met. Mater., 43, No. 1: 199 (1995). Crossref
  26. В. И. Добаткин, Р. М. Габидуллин, Б. А. Колачев, Г. С. Макаров, Газы и окислы в алюминиевых деформируемых сплавах (Москва: Металлургия: 1976).
  27. М. В. Мальцев, Ю. Д. Чистяков, М. И. Цыпин, ДАН СССР, 49, № 5: 813 (1954).
  28. И. Н. Фридляндер, В. С. Сандлер, Т. И. Никольская и др., Металлы, 2: 221 (1978).
  29. А. М. Корольков, Литейные свойства металлов и сплавов (Москва: Наука: 1967).
  30. M. Mabuchi and K. Higashi, Acta Mater., 47, No. 6: 1915 (1999). Crossref