Деформационное упрочнение легированных сплавов титана
Для изучения особенностей деформации сложнолегированных титановых сплавов (у которых легированием и термомеханической обработкой можно в широких пределах изменять соотношение α-, β- и ω-фаз) использовано определение показателя деформационного упрочнения n, по численному значению которого можно одноз...
Збережено в:
Дата: | 2013 |
---|---|
Автор: | |
Формат: | Стаття |
Мова: | Russian |
Опубліковано: |
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
2013
|
Назва видання: | Современные проблемы физического материаловедения |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114523 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Деформационное упрочнение легированных сплавов титана / А. В. Котко // Современные проблемы физического материаловедения: Сб. научн . тр. — К.: ІПМ НАН України, 2013. — Вип. 22. — С. 94-102. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-114523 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-1145232017-03-09T03:02:32Z Деформационное упрочнение легированных сплавов титана Котко, А.В. Для изучения особенностей деформации сложнолегированных титановых сплавов (у которых легированием и термомеханической обработкой можно в широких пределах изменять соотношение α-, β- и ω-фаз) использовано определение показателя деформационного упрочнения n, по численному значению которого можно однозначно установить фазу, контролирующую деформацию материала. Показано влияние фазового состава сплава и морфологии фазовых составляющих на численное значение n. Показатель деформационного упрочнения изменяется от 0,51 в случае пластинчатых структур, когда β-фаза расположена по границам α-пластин, до 0,81 в случае глобулярной морфологии β-фазы. Установлено, что в β-сплавах титана с ОЦК решеткой показатель n может изменяться в интервале 0,5—1,0, несмотря на то, что обычно ОЦК металлы обладают показателем n = 0,5. Это обусловлено появлением внутри β-зерен дисперсных выделений ω-фазы, резко уменьшающих количество систем скольжения при деформации сплава. У сплавов с начальными стадиями выделения ω-фазы показатель n близок к 0,5. Сплавы с более полным выделением ω-фазы характеризуются показателем n ~ 1. Для вивчення особливостей деформації складнолегованих титанових сплавів (в яких легуванням і термомеханічною обробкою можна в широких межах змінювати співвідношення α-, β- та ω-фаз) використано визначення показника деформаційного зміцнення n, по чисельному значенню якого можна однозначно встановити фазу, що контролює деформацію матеріалу. Показано вплив фазового складу сплаву і морфології фазових складових на чисельне значення n. Показник деформаційного зміцнення змінюється від 0,51 у випадку пластинчастих структур, коли β-фаза розташована по границях α-пластин, до 0,81 у випадку глобулярної морфології β-фази. Встановлено, що в β-сплавах титану з ОЦК ґраткою, n може змінюватися в інтервалі 0,5—1,0, незважаючи на те, що звичайно ОЦК метали мають n = 0,5. Це зумовлено появою у середині β-зерен дисперсних виділень ω-фази, що різко зменшують кількість систем ковзання при деформації сплаву. У сплавів з початковими стадіями виділення ω-фази n близький до 0,5. Сплави з більш повним виділенням ω-фази характеризуються показником n ~ 1. The work is dedicated to study of deformation laws of hardening of some Ti-based alloys. It is also offered to use the definition of the parameter of deformation hardening n, which numerical value is possible to determine a phase, which controls deformation of a material, for study of features of deformation of complex alloyed Ti alloys (it is possible for them to change the ratio of α-, β- и ω-phases in wide range by alloying and thermo-mechanical treatment). The influence of phase structure of an alloy and morphology of phase components on numerical value of n is illustrated. The parameter of deformation hardening changes from 0,51 in a case of lamellar structures; when β-phase is located on borders of α-plates, to 0,81 in the case of globular morphology of β-phase. It is determined that for Ti β-alloys with BCC lattice the parameter n can change in an interval 0,5—1,0, in spite of the fact, that it is usual for BCC metals to have a parameter n = 0,5. It is caused by allocation of dispersed precipitations of the ω-phases inside β-grains, sharply reducing quantity of systems of sliding at deformation of an alloy. Alloys with initial stages of precipitations of ω-phases have the parameter n close to 0,5. Alloys with more complete precipitations of the ω-phases are characterized by a parameter n closing to 1. 2013 Article Деформационное упрочнение легированных сплавов титана / А. В. Котко // Современные проблемы физического материаловедения: Сб. научн . тр. — К.: ІПМ НАН України, 2013. — Вип. 22. — С. 94-102. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. XXXX-0073 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114523 669.01:669.296.017.12 ru Современные проблемы физического материаловедения Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Russian |
description |
Для изучения особенностей деформации сложнолегированных титановых сплавов (у которых легированием и термомеханической обработкой можно в широких пределах изменять соотношение α-, β- и ω-фаз) использовано определение показателя деформационного упрочнения n, по численному значению которого можно однозначно установить фазу, контролирующую деформацию материала. Показано влияние фазового состава сплава и морфологии фазовых составляющих на численное значение n. Показатель деформационного упрочнения изменяется от 0,51 в случае пластинчатых структур, когда β-фаза расположена по границам α-пластин, до 0,81 в случае глобулярной морфологии β-фазы. Установлено, что в β-сплавах титана с ОЦК решеткой показатель n может изменяться в интервале 0,5—1,0, несмотря на то, что обычно ОЦК металлы обладают показателем n = 0,5. Это обусловлено появлением внутри β-зерен дисперсных выделений ω-фазы, резко уменьшающих количество систем скольжения при деформации сплава. У сплавов с начальными стадиями выделения ω-фазы показатель n близок к 0,5. Сплавы с более полным выделением ω-фазы характеризуются показателем n ~ 1. |
format |
Article |
author |
Котко, А.В. |
spellingShingle |
Котко, А.В. Деформационное упрочнение легированных сплавов титана Современные проблемы физического материаловедения |
author_facet |
Котко, А.В. |
author_sort |
Котко, А.В. |
title |
Деформационное упрочнение легированных сплавов титана |
title_short |
Деформационное упрочнение легированных сплавов титана |
title_full |
Деформационное упрочнение легированных сплавов титана |
title_fullStr |
Деформационное упрочнение легированных сплавов титана |
title_full_unstemmed |
Деформационное упрочнение легированных сплавов титана |
title_sort |
деформационное упрочнение легированных сплавов титана |
publisher |
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України |
publishDate |
2013 |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114523 |
citation_txt |
Деформационное упрочнение легированных сплавов титана / А. В. Котко // Современные проблемы физического материаловедения: Сб. научн . тр. — К.: ІПМ НАН України, 2013. — Вип. 22. — С. 94-102. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
series |
Современные проблемы физического материаловедения |
work_keys_str_mv |
AT kotkoav deformacionnoeupročnenielegirovannyhsplavovtitana |
first_indexed |
2023-10-18T20:24:54Z |
last_indexed |
2023-10-18T20:24:54Z |
_version_ |
1796150092452855808 |