Механизм упрочнения низкоуглеродистых и низколегированных сталей с одновременным возрастанием пластичности и вязкости разрушения; Физическая мезомеханика; Т. 22, № 5
| Parent link: | Физическая мезомеханика/ Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ).— , 1998- Т. 22, № 5.— 2019.— [С. 19-27] |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Authors: | , |
| Other Authors: | , |
| Summary: | Заглавие с экрана Исследованы закономерности зарождения и роста бейнита в низкоуглеродистой и низколегированной стали 09Г2С под влиянием наночастиц карбонитридов титана при измерении ударной вязкости. Наночастицы наносятся на поверхность образцов и проникают в материал в ходе измерения ударной вязкости. Наночастицы задерживают образование большеугловых границ, сегрегируют на малоугловых границах и при измерении ударной вязкости генерируют кривизну решетки с образованием в междоузлиях кривизны решетки новой фазы бейнита. Образование бейнита происходит по симпатическому закону зарождением островков новой фазы, их роста с образованием пакета пластин типа sub-sub-subunits, способных неограниченно утоняться по мере увеличения степени деформации. Пластины бейнита могут произвольно испытывать ротационные моды в соответствии с напряженно-деформированным состоянием, проявляя высокие эффекты релаксации. Это обеспечивает высокую ударную вязкость стали при низких температурах при возрастании ее упрочнения. The study explores the formation and growth of bainite in low-carbon and low-alloy steel 09G2S induced by titanium carbonitride nanoparticles, which are deposited on the surface of specimens and penetrate into the bulk during impact toughness measurements. The nanoparticles delay the formation of high-angle boundaries, segregate at low-angle boundaries, and cause lattice curvature with the formation of a new bainite phase in the lattice interstices. Bainite is formed sympathetically through the nucleation of islands of the new phase and their growth with the formation of plates composed of sub-sub-subunits, which are capable of unlimited thinning with increasing strain. Bainite plates can randomly rotate depending on the stress-strain state and show high relaxation effects. As a result, the steel has high impact strength at low temperatures with increasing hardening. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Language: | Russian |
| Published: |
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41220387 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662372 |
MARC
| LEADER | 00000naa0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 662372 | ||
| 005 | 20250130091510.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\33509 | ||
| 035 | |a RU\TPU\network\29197 | ||
| 090 | |a 662372 | ||
| 100 | |a 20200728d2019 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 Механизм упрочнения низкоуглеродистых и низколегированных сталей с одновременным возрастанием пластичности и вязкости разрушения |d Hardening mechanism of low-carbon and low-alloy steels with a simultaneous increase in ductility and fracture toughness |f П. В. Кузнецов, В. Е. Панин, Н. К. Гальченко | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: 21 назв.] | ||
| 330 | |a Исследованы закономерности зарождения и роста бейнита в низкоуглеродистой и низколегированной стали 09Г2С под влиянием наночастиц карбонитридов титана при измерении ударной вязкости. Наночастицы наносятся на поверхность образцов и проникают в материал в ходе измерения ударной вязкости. Наночастицы задерживают образование большеугловых границ, сегрегируют на малоугловых границах и при измерении ударной вязкости генерируют кривизну решетки с образованием в междоузлиях кривизны решетки новой фазы бейнита. Образование бейнита происходит по симпатическому закону зарождением островков новой фазы, их роста с образованием пакета пластин типа sub-sub-subunits, способных неограниченно утоняться по мере увеличения степени деформации. Пластины бейнита могут произвольно испытывать ротационные моды в соответствии с напряженно-деформированным состоянием, проявляя высокие эффекты релаксации. Это обеспечивает высокую ударную вязкость стали при низких температурах при возрастании ее упрочнения. | ||
| 330 | |a The study explores the formation and growth of bainite in low-carbon and low-alloy steel 09G2S induced by titanium carbonitride nanoparticles, which are deposited on the surface of specimens and penetrate into the bulk during impact toughness measurements. The nanoparticles delay the formation of high-angle boundaries, segregate at low-angle boundaries, and cause lattice curvature with the formation of a new bainite phase in the lattice interstices. Bainite is formed sympathetically through the nucleation of islands of the new phase and their growth with the formation of plates composed of sub-sub-subunits, which are capable of unlimited thinning with increasing strain. Bainite plates can randomly rotate depending on the stress-strain state and show high relaxation effects. As a result, the steel has high impact strength at low temperatures with increasing hardening. | ||
| 333 | |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
| 461 | |t Физическая мезомеханика |f Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ) |d 1998- | ||
| 463 | |t Т. 22, № 5 |v [С. 19-27] |d 2019 | ||
| 510 | 1 | |a Hardening mechanism of low-carbon and low-alloy steels with a simultaneous increase in ductility and fracture toughness |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a низкоуглеродистая сталь | |
| 610 | 1 | |a низколегированные стали | |
| 610 | 1 | |a вязкость | |
| 610 | 1 | |a бейнит | |
| 700 | 1 | |a Кузнецов |b П. В. |c физик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1952- |g Павел Викторович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\34497 |9 17880 | |
| 701 | 1 | |a Панин |b В. Е. |c специалист в области физики и механики деформируемого твердого тела, физического материаловедения |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук |c заведующий кафедрой материаловедения в машиностроении |c директор Российского материаловедческого центра |c научный руководитель Института физики прочности и материаловедения СО РАН |f 1930-2020 |g Виктор Евгеньевич |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\12102 |9 3172 | |
| 701 | 1 | |a Гальченко |b Н. К. |g Нина Константиновна | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Инженерная школа ядерных технологий |b Отделение экспериментальной физики |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23549 |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Инженерная школа новых производственных технологий |b Отделение материаловедения |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23508 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20200728 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41220387 | |
| 942 | |c CF | ||