Разрушение стыковых соединений алюминиево-магниевого сплава, выполненных способом сварки трением с перемешиванием

Бібліографічні деталі
Parent link:Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты): научно-технический и производственный журнал.— , 1998-
№ 3 (64).— 2014.— [С. 14-20]
Співавтор: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт физики высоких технологий (ИФВТ) Кафедра физики высоких технологий в машиностроении (ФВТМ)
Інші автори: Сизова О. В. Ольга Владимировна, Колубаев А. В. Александр Викторович, Колубаев Е. А. Евгений Александрович, Заикина А. А. Анастасия Андреевна, Рубцов В. Е. Валерий Евгеньевич
Резюме:Заглавие с экрана
Приведены результаты исследований разрушения сварных соединений алюминиево-магниевого сплава, полученных способом сварки трением с перемешиванием после испытаний на статическое растяжение. На примере сварных соединений листов сплава различной толщины показано, что макро- и микроструктура швов имеют как общие признаки, так и особенности, обусловленные влиянием температурно-временных условий процесса. Показано, что важным отличием микроструктуры сварного шва от исходной структуры сплава является формирование слоистой ультрамелкозернистой структуры без признаков текстуры проката. Обнаружено, что при сварке толстых листов сплава наряду с динамической полигонизацией, ответственной за образование равноосной мелкозернистой структуры, имеет место и частичная рекристаллизация деформированной структуры. Проведен сравнительный анализ топографии излома образцов сплава различной толщины после растяжения, позволяющий провести аналогию между двумя картинами разрушения. Обсуждается природа механизма структурообразования сплава в области сварного соединения, стимулируемого нагревом и интенсивной пластической деформацией.
The results of aluminum-magnesium alloy friction stir welded joints fracture investigations are put forward in the article. Through the example of welded joints of plates with different thickness it is illustrated that macro- and microstructure of the welds have both common features of strained metal and peculiars caused by the impact of welding temperature-time criteria. It is demonstrated that the significant difference between weld microstructure and original metal was formation of the gradient fine-grained microstructure without signs of texture. It is revealed that as a result of heating and cooling temperature-time terms variation during welding of thick alloyed plates in the weld zone along with dynamic cell formation partial strained structure recrystallization can occur. It is illustrated that in case of recrystallization the joint fracture was along the boundary of the areas with different structures. A comparative analysis of the fracture topography of the broken specimen joints that were obtained from the alloy plates with different thickness is carried out. This analysis revealed that both cases showed similar fracture pattern. A crack originated in the root and run to a distance that is approximately equal to middle of the specimen gauge along to transition boundary of the base metal structure to gradient one. “Pest” degradation goes further. Nature of the alloy structuring mechanism in the weld zone stimulated with heating and intensive plastic deformation is discussed.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Опубліковано: 2014
Предмети:
Онлайн доступ:http://elibrary.ru/item.asp?id=21884827
Формат: Електронний ресурс Частина з книги
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=640027

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 640027
005 20250228095014.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\4557 
090 |a 640027 
100 |a 20150408d2014 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Разрушение стыковых соединений алюминиево-магниевого сплава, выполненных способом сварки трением с перемешиванием  |d Fracture of friction stir welded butt joints structure of aluminum-magnesium alloy  |f О. В. Сизова [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 20 (15 назв.)] 
330 |a Приведены результаты исследований разрушения сварных соединений алюминиево-магниевого сплава, полученных способом сварки трением с перемешиванием после испытаний на статическое растяжение. На примере сварных соединений листов сплава различной толщины показано, что макро- и микроструктура швов имеют как общие признаки, так и особенности, обусловленные влиянием температурно-временных условий процесса. Показано, что важным отличием микроструктуры сварного шва от исходной структуры сплава является формирование слоистой ультрамелкозернистой структуры без признаков текстуры проката. Обнаружено, что при сварке толстых листов сплава наряду с динамической полигонизацией, ответственной за образование равноосной мелкозернистой структуры, имеет место и частичная рекристаллизация деформированной структуры. Проведен сравнительный анализ топографии излома образцов сплава различной толщины после растяжения, позволяющий провести аналогию между двумя картинами разрушения. Обсуждается природа механизма структурообразования сплава в области сварного соединения, стимулируемого нагревом и интенсивной пластической деформацией. 
330 |a The results of aluminum-magnesium alloy friction stir welded joints fracture investigations are put forward in the article. Through the example of welded joints of plates with different thickness it is illustrated that macro- and microstructure of the welds have both common features of strained metal and peculiars caused by the impact of welding temperature-time criteria. It is demonstrated that the significant difference between weld microstructure and original metal was formation of the gradient fine-grained microstructure without signs of texture. It is revealed that as a result of heating and cooling temperature-time terms variation during welding of thick alloyed plates in the weld zone along with dynamic cell formation partial strained structure recrystallization can occur. It is illustrated that in case of recrystallization the joint fracture was along the boundary of the areas with different structures. A comparative analysis of the fracture topography of the broken specimen joints that were obtained from the alloy plates with different thickness is carried out. This analysis revealed that both cases showed similar fracture pattern. A crack originated in the root and run to a distance that is approximately equal to middle of the specimen gauge along to transition boundary of the base metal structure to gradient one. “Pest” degradation goes further. Nature of the alloy structuring mechanism in the weld zone stimulated with heating and intensive plastic deformation is discussed. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
337 |a Adobe Reader 
461 |t Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты)  |o научно-технический и производственный журнал  |d 1998- 
463 |t № 3 (64)  |v [С. 14-20]  |d 2014 
510 1 |a Fracture of friction stir welded butt joints structure of aluminum-magnesium alloy  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a сварка трением 
610 1 |a перемешивание 
610 1 |a алюминиевые сплавы 
610 1 |a микроструктура 
610 1 |a рекристаллизация 
610 1 |a растяжение 
610 1 |a разрушение 
701 1 |a Сизова  |b О. В.  |c специалист в области материаловедения  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1948-  |g Ольга Владимировна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28827  |9 13601 
701 1 |a Колубаев  |b А. В.  |c физик  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1948-  |g Александр Викторович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\31401  |9 15573 
701 1 |a Колубаев  |b Е. А.  |c физик  |c инженер Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук   |f 1979-  |g Евгений Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\31434  |9 15597 
701 1 |a Заикина  |b А. А.  |g Анастасия Андреевна 
701 1 |a Рубцов  |b В. Е.  |c физик  |c инженер Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1970-  |g Валерий Евгеньевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\34116 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт физики высоких технологий (ИФВТ)  |b Кафедра физики высоких технологий в машиностроении (ФВТМ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18687 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20150408  |g RCR 
856 4 |u http://elibrary.ru/item.asp?id=21884827 
942 |c CF