Вплив температури аустенітизації з врахуванням розміру зерна на рівень реґламентованих механічних властивостей конструкційних леґованих криць

В. Ю. Ольшанецький$^{1}$, І. М. Куницька$^{2}$, Ю. І. Кононенко$^{1}$, А. А. Скребцов$^{1}$

$^{1}$Національний університет «Запорізька політехніка», вул. Жуковського, 64, 69063 Запоріжжя, Україна
$^{2}$ДП «УкрНДІспецсталь», вул. Патріотична, 74-А, 69005 Запоріжжя, Україна

Отримано: 27.09.2023; остаточний варіант - 01.11.2023. Завантажити: PDF

Для конструкційної термополіпшуваної криці 40ХН2МА-Ш показано, що реґламентовані механічні властивості матеріялу досягаються за температури аустенітизації у 850°С в процесі нагріву під гартування за рахунок формування мікроструктури з величиною вихідного аустенітного зерна номер 8–9. Встановлено, що зерно з номером 5 одержується через нагрівання вище стандартних температур гартування та не забезпечує необхідні механічні властивості криці 40ХН2МА-Ш. Одержані дані добре корелюють із відомими результатами досліджень цієї криці. Наведену в технічних умовах вимогу «величина аустенітного зерна повинна бути не крупніше номера 5» призначено для матеріялу заготовки. Ця норма має не бути використаною для конструкційних криць після кінцевого термооброблення. З урахуванням цього пропонується здавальний контроль деталів, виготовлених із криці 40ХН2МА-Ш та інших конструкційних криць, виконувати з дотриманням вимог технічних умов, а саме, випробовувати механічні властивості.

Ключові слова: конструкційна леґована криця, середньовуглецева високоякісна криця, термополіпшення, відповідальні деталі, повітряні літальні апарати, технічні умови, аустенітне зерно, механічні властивості.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v46/i01/0047.html

PACS: 61.72.Mm, 62.20.fk, 62.20.Qp, 81.40.Cd, 81.40.Ef, 81.70.Bt, 83.50.Uv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Я. И. Спектор, И. Н. Куницкая, А. С. Сальников, Черные металлы, № 2: 15 (2014).
  2. Я. И. Спектор, А. В. Ноговицин, Ю. В. Артамонов, Ю. В. Яценко, И. Н. Куницкая, Сборник трудов научно-практической конференции «Строительство, материаловедение, машиностроение» (Днепропетровск: ПГАСА: 2008), вып. 45, ч. 4, с. 18.
  3. А. П. Гуляев, Металловедение (Москва: Металлургия: 1986).
  4. Э. Гудремон, Специальные стали (Москва: Металлургия: 1966), т. 2.
  5. С. З. Некрасова, А. М. Сергиенко, Я. И. Спектор, Р. И. Энтин, Физ. мет. металловед.. 6, № 6: 1213 (1976).
  6. М. Л. Бернштейн, Я. И. Спектор, В. Н. Дегтярев, Известия вузов. Черная металлургия, № 9: 170 (1980).
  7. М. Л. Бернштейн, Я. И. Спектор, В. Н. Дегтярев, Физ. мет. металловед., 53, № 1: 68 (1982.).
  8. D. H. Herring, Industrial Heating, No. 8: 20 (2005).
  9. А. Gigović-Gekić, J. Duraković, B. Fakić, and H. Avdušinović, Twelfth Research/Expert Conference with International Participation ‘QUALITY 2021’ (June 17–19, 2021), p. 23.
  10. В. И. Большаков, Д. В. Лаухин, С. В. Иванцов, Строительство, материаловедение, машиностроение, вып. 89: 30 (2016).
  11. Материаловедение. Изучение структуры и свойств углеродистых сталей в отожженном состоянии (Кировоград: ГЛАУ: 2008).
  12. О. Х. У. Йулдашалиев, Г. Р. Жураева, З. Абдукаххаров, М. Э. Кабулов, Science Time, № 5: 196 (2017).
  13. В. Д. Садовский, МиТОМ, № 6: 6 (1991).
  14. Л. Ц. Заяц, Д. О. Панов, Ю. Н. Симонов и др., Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение, 13, № 2: 54 (2011).
  15. В. А. Луценко, Т. Н. Голубенко, О. В. Луценко, С. Н. Шехурдин, Литье и металлургия, 2: 52 (2016).
  16. І. М. Куницька, В. Ю. Ольшанецький, Б. А. Левін, Збірка матеріалів ХV Міжнародної науково-технічної конференції (8–9 листопада, 2022) (Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка»: 2022), с. 94.
  17. І. М. Куницька, О. Ф. Ястребова, В. Т. Рубан, В. Ю. Ольшанецький, Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, № 1: 43 (2023). Crossref
  18. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна. ГОСТ 5639-82.
  19. В. А. Луценко, Т. Н. Голубенко, О. В. Луценко, Н. А. Глазунова, Литье и металлургия, 3: 13 (2017). Crossref
  20. А. Н. Тумко, И. Н. Куницкая, Я. И. Спектор, ХI международная научно-практическая конференция (Запорожье: ЗНТУ: 2008), с. 141.
  21. И. Н. Куницкая, Оптимизация температурно-деформационных параметров прокатки специальных сталей с учетом их влияния на структуру и свойства (Дис.  канд. техн. наук) (Запорожье: 2016).
  22. И. Н. Логозинский, А. Н. Тумко, А. С. Сальников, Я. И. Спектор, И. Н. Куницкая, Сталь, № 9: 53 (2012).