Влияние исходного состояния низкоуглеродистых сталей на структуру и механические свойства, формируемые при равноканальном угловом прессовании; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика

書目詳細資料
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика.— 2014.— [С. 107-117]
Corporate Authors: Российская академия наук (РАН) Сибирское отделение (СО) Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ), Уфимский государственный авиационный технический университет, Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко), Российская академия наук (РАН) Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова (ИМЕТ)
其他作者: Астафурова Е. Г. Елена Геннадьевна, Майер Г. Г. Галина Геннадьевна, Найденкин Е. В. Евгений Владимирович, Рааб Г. И. Георгий Иосифович, Одесский П. Д. Павел Дмитриевич, Добаткин С. В. Сергей Владимирович
總結:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Методами оптической металлографии, просвечивающей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа проведены исследования микроструктуры и фазового состава низкоуглеродистых сталей 10Г2ФТ и 06МБФ, подвергнутых интенсивной пластической деформации методом равноканального углового прессования из различных исходных состояний (после нормализации, закалки, закалки и последующего высокого отпуска). Независимо от исходного структурно-фазового состояния при равно-канальном угловом прессовании в исследуемых сталях формируется субмикрокристаллическая зеренно-субзенная структура с размером элементов ≈300 нм (феррит), стабилизированная дисперсными частицами. При близком размере элементов суб-структуры после равноканального углового прессования исследуемые состояния характеризуются различным уровнем прочностных свойств: наибольшими значениями предела текучести и микротвердости обладает сталь 10Г2ФТ, сформированная из исходно закаленного состояния (σ[0,2]=1125 МПа, H[μ]=3,7 ГПа), в сравнении со сталями 10Г2ФТ и 06МБФ, полученными из двух других состояний (σ[0,2]=960-990 МПа, H[μ]=3,1-3,3 ГПа). Проанализированы основные физические факторы, определяющие характер субмикрокристаллической структуры низкоуглеродистых сталей после интенсивной пластической деформации, и проведена оценка вклада основных механизмов упрочнения в предел текучести стали.
A microstructure and a phase composition of low-carbon steels Fe-Mn-V-Ti-C and Fe-Mo-Nb-V-C subjected to severe plastic deformation by equal-channel angular pressing from various initial states (after normalization, quenching, quenching and the subsequent tempering) were studied using the methods of optical metallography, transmission electron microscopy and X-ray diffraction analysis. The ultrafine-grained structures with the average size of structural elements about 300 nm (ferrite) stabilized by disperse particles were formed under equal-channel angular pressing independently on the initial structural and phase states of steels. The investigated states with the close size of structural elements after equal-channel angular pressing are characterized by various levels of strength properties: the structure formed from initial quenched state possesses the greatest values of 0,2 pct offset yield strength and microhardness (σ[0,2]=1125 MPa, H[μ]=3,7 GPa) in comparison with two other states (σ[0,2] =960-990 MPa, H[μ]=3,1-3,3 GPa). The authors have analyzed the major physical factors defining a character of ultrafine-grained structure of low-carbon steels after severe plastic deformation and have estimated the contribution of the main hardening mechanisms into steel yield strength.
語言:俄语
出版: 2014
叢編:Математика и механика. Физика
主題:
在線閱讀:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5196/1/bulletin_tpu-2014-324-2-18.pdf
格式: 電子 Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254416

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 254416
005 20231101232932.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\276873 
090 |a 254416 
100 |a 20140320d2014 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drnn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Влияние исходного состояния низкоуглеродистых сталей на структуру и механические свойства, формируемые при равноканальном угловом прессовании  |b Электронный ресурс  |f Е. Г. Астафурова [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (411 Kb) 
225 1 |a Математика и механика. Физика 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 411 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 115 (26 назв.)] 
330 |a Методами оптической металлографии, просвечивающей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа проведены исследования микроструктуры и фазового состава низкоуглеродистых сталей 10Г2ФТ и 06МБФ, подвергнутых интенсивной пластической деформации методом равноканального углового прессования из различных исходных состояний (после нормализации, закалки, закалки и последующего высокого отпуска). Независимо от исходного структурно-фазового состояния при равно-канальном угловом прессовании в исследуемых сталях формируется субмикрокристаллическая зеренно-субзенная структура с размером элементов ≈300 нм (феррит), стабилизированная дисперсными частицами. При близком размере элементов суб-структуры после равноканального углового прессования исследуемые состояния характеризуются различным уровнем прочностных свойств: наибольшими значениями предела текучести и микротвердости обладает сталь 10Г2ФТ, сформированная из исходно закаленного состояния (σ[0,2]=1125 МПа, H[μ]=3,7 ГПа), в сравнении со сталями 10Г2ФТ и 06МБФ, полученными из двух других состояний (σ[0,2]=960-990 МПа, H[μ]=3,1-3,3 ГПа). Проанализированы основные физические факторы, определяющие характер субмикрокристаллической структуры низкоуглеродистых сталей после интенсивной пластической деформации, и проведена оценка вклада основных механизмов упрочнения в предел текучести стали. 
330 |a A microstructure and a phase composition of low-carbon steels Fe-Mn-V-Ti-C and Fe-Mo-Nb-V-C subjected to severe plastic deformation by equal-channel angular pressing from various initial states (after normalization, quenching, quenching and the subsequent tempering) were studied using the methods of optical metallography, transmission electron microscopy and X-ray diffraction analysis. The ultrafine-grained structures with the average size of structural elements about 300 nm (ferrite) stabilized by disperse particles were formed under equal-channel angular pressing independently on the initial structural and phase states of steels. The investigated states with the close size of structural elements after equal-channel angular pressing are characterized by various levels of strength properties: the structure formed from initial quenched state possesses the greatest values of 0,2 pct offset yield strength and microhardness (σ[0,2]=1125 MPa, H[μ]=3,7 GPa) in comparison with two other states (σ[0,2] =960-990 MPa, H[μ]=3,1-3,3 GPa). The authors have analyzed the major physical factors defining a character of ultrafine-grained structure of low-carbon steels after severe plastic deformation and have estimated the contribution of the main hardening mechanisms into steel yield strength. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t The influence of initial state of low-carbon steels on structure and mechanical properties under equal-channel angular pressing  |o translation from Russian  |f E. G. Astafurova [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2014  |d 2014 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University 
453 |t Vol. 324, № 2 : Mathematics and mechanics. Physics 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]  |f Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2000- 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\276340  |x 1684-8519  |t Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика  |v [С. 107-117]  |d 2014  |p 149 с. 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a низкоуглеродистая сталь 
610 1 |a равноканальное угловое прессование 
610 1 |a ферриты 
610 1 |a перлиты 
610 1 |a мартенсит 
610 1 |a дисперсионное твердение 
610 1 |a ультрамелкозернистая структура 
610 1 |a кривые течения 
610 1 |a микротвердость 
610 |a low-carbon steel 
610 |a equal-channel angular pressing 
610 |a ferrite 
610 |a pearlite 
610 |a martensite 
610 |a particle strengthening 
610 |a ultrafine-grained structure 
610 |a "stress-strain" curves 
610 |a microhardness 
701 1 |a Астафурова  |b Е. Г.  |g Елена Геннадьевна  |6 z01712 
701 1 |a Майер  |b Г. Г.  |g Галина Геннадьевна  |6 z02712 
701 1 |a Найденкин  |b Е. В.  |g Евгений Владимирович  |6 z03712 
701 1 |a Рааб  |b Г. И.  |g Георгий Иосифович  |6 z04712 
701 1 |a Одесский  |b П. Д.  |g Павел Дмитриевич  |6 z05712 
701 1 |a Добаткин  |b С. В.  |g Сергей Владимирович  |6 z06712 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Сибирское отделение (СО)  |b Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ)  |c (Томск)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\265  |6 z01701 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Сибирское отделение (СО)  |b Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ)  |c (Томск)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\265  |6 z02701 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Сибирское отделение (СО)  |b Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ)  |c (Томск)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\265  |6 z03701 
712 0 2 |a Уфимский государственный авиационный технический университет  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\6264  |6 z04701  |9 24226 
712 0 2 |a Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\9545  |6 z05701 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова (ИМЕТ)  |c (Москва)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\413  |6 z06701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190517  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5196/1/bulletin_tpu-2014-324-2-18.pdf 
942 |c CF