Еволюція мікроструктури міді за умови комбінованої технології скручування та волочіння

А. В. Волокітін, Т. Д. Федорова, А. І. Денисова

Карагандинський індустріальний університет, просп. Республіки, 30, 101400 Теміртау, Республіка Казахстан

Отримано: 10.10.2023; остаточний варіант - 15.11.2023. Завантажити: PDF

У роботі досліджено еволюцію мікроструктури міді в процесі нового суміщеного процесу деформування. Суть цього процесу полягає в деформуванні мідного дроту в обертовій рівноканальній ступінчастій матриці, що обертається, і подальшому волочінні. Дослідження деформованого дроту проводилося за допомогою просвітної електронної мікроскопії й аналізи EBSD. Після трьох циклів деформування одержано ультрадрібнозернисту ґрадієнтну мікроструктуру, що має високу складову висококутових меж зерен.

Ключові слова: мідь, дріт, скручування, волочіння, мікроструктура.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v46/i02/0121.html

PACS: 46.80.+j, 62.20.F-, 62.40.+i, 81.20.Hy, 81.20.Wk, 81.40.Lm, 83.50.Uv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. I. E. Volokitina, A. V. Volokitin, M. A. Latypova, V. V. Chigirinsky, and A. S. Kolesnikov, Prog. Phys. Met., 24, No. 1: 132 (2023). Crossref
  2. B. Sapargaliyeva, A. Agabekova, G. Ulyeva, A. Yerzhanov, and P. Kozlov, Case Studies in Construction Materials, 18: e02162 (2023). Crossref
  3. S. M. Yuan, L. T. Yan, W. D. Liu, and Q. Liu, J. Mater. Process. Technol., 211: 356 (2011). Crossref
  4. A. Bychkov and A. Kolesnikov, Metallogr., Microstruct., Anal., 12: 564 (2023). Crossref
  5. M. O. Kurin, O. O. Horbachov, A. V. Onopchenko, and T. V. Loza, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 44, No. 6: 785 (2022). Crossref
  6. I. E. Volokitina and A. V. Volokitin, Metallurgist, 67: 232 (2023). Crossref
  7. X. L. Wu, P. Jiang, and L. Chen, Mater. Res. Lett., 2, Iss. 4: 185 (2014). Crossref
  8. I. E. Volokitina, A. V. Volokitin, and E. A. Panin, Prog. Phys. Met., 23, Iss. 4: 684 (2022). Crossref
  9. M. Kawasaki, B. Ahn, H. J. Lee, A.P. Zhilyaev, and T. G. Langdon, J. Mater. Res., 31: 88 (2015). Crossref
  10. A. Naizabekov and E. Panin, J. Mater. Eng. Perform., 28: 1762 (2019). Crossref
  11. G. I. Raab, D. V. Gunderov, L. N. Shafigullin, Yu. M. Podrezov, M. I. Danylenko, N. K. Tsenev, R. N. Bakhtizin, G. N. Aleshin, and A. G. Raab, Mater. Phys. Mech., 24: 242 (2015).
  12. I. Volokitina, A. Volokitin, A. Denissova, T. Fedorova, D. Lawrinuk, A. Kolesnikov, A. Yerzhanov, Y. Kuatbay, and Yu. Liseitsev, Case Studies in Construction Materials, 19: e02346 (2023). Crossref
  13. N. Stanford, U. Carlson, and M. R. Barnett, Metall. Mater. Trans A, 39: 934 (2008). Crossref
  14. M. A. Meyers, O. Vöhringer, and V. A. Lubarda, Acta. Mater., 49: 4025 (2001). Crossref
  15. I. E. Volokitina, Prog. Phys. Met., 24, No. 3: 593 (2023). Crossref