Механизм упрочнения низкоуглеродистых и низколегированных сталей с одновременным возрастанием пластичности и вязкости разрушения; Физическая мезомеханика; Т. 22, № 5

Bibliographic Details
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: Кузнецов П. В. Павел Викторович
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа новых производственных технологий Отделение материаловедения
Other Authors: Панин В. Е. Виктор Евгеньевич, Гальченко Н. К. Нина Константиновна
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