Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания

В работе исследована возможность создания композита на основе силумина А356 ( ≈ 7% вес. Si, 0,4% вес. Mg и др.) методом литья с добавлением в расплав порошка квазикристаллической фазы Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ (45% вес. Al, 38% вес. Cu, 17% вес. Fe) и последующей обработки расплава в магнитогидродинамической (МГ...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Металлофизика и новейшие технологии
Дата:2014
Автори: Полищук, С.С., Березина, А.Л., Давиденко, А.А., Спусканюк, В.З., Фикссен, В.Н., Ященко, А.В., Бурховецкий, В.В.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2014
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107020
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:Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания / С.С. Полищук, А.Л. Березина, А.А. Давиденко, В.З. Спусканюк, В.Н. Фикссен, А.В. Ященко, В.В. Бурховецкий // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 9. — С. 1189-1205. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-107020
record_format dspace
spelling Полищук, С.С.
Березина, А.Л.
Давиденко, А.А.
Спусканюк, В.З.
Фикссен, В.Н.
Ященко, А.В.
Бурховецкий, В.В.
2016-10-11T11:16:34Z
2016-10-11T11:16:34Z
2014
Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания / С.С. Полищук, А.Л. Березина, А.А. Давиденко, В.З. Спусканюк, В.Н. Фикссен, А.В. Ященко, В.В. Бурховецкий // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 9. — С. 1189-1205. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
1024-1809
PACS: 61.66.Dk, 61.72.Ff, 62.20.fq, 64.70.kd, 81.20.Hy, 81.40.Cd, 81.40.Ef
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/mfint.36.09.1189
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107020
В работе исследована возможность создания композита на основе силумина А356 ( ≈ 7% вес. Si, 0,4% вес. Mg и др.) методом литья с добавлением в расплав порошка квазикристаллической фазы Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ (45% вес. Al, 38% вес. Cu, 17% вес. Fe) и последующей обработки расплава в магнитогидродинамической (МГД) установке. Показано, что при добавлении около 8% вес. порошка Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ и выборе оптимальных параметров обработки расплава в МГД-установке может быть получен композитный материал с твёрдостью на 70% выше, чем у исходного сплава А356. Проанализировано влияние термической обработки и интенсивной пластической деформации на структуру и свойства полученного сплава. Изучены механические свойства композита A356—Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ при повышенных температурах.
В роботі досліджено можливість створення композиту на основі силуміну А356 ( ≈ 7% ваг. Si, 0,4% ваг. Mg та ін.) шляхом лиття з додаванням у розтоп порошку квазикристалічної фази Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ (45% ваг. Al, 38% ваг. Cu, 17% ваг. Fe) та подальшого оброблення розтопу в магнетогідродинамічній (МГД) установці. Показано, що при додаванні близько 8% ваг. порошку Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ та виборі оптимальних параметрів оброблення розтопу в МГД-установці може бути одержано композитний матеріял з твердістю, на 70% вищою, ніж у вихідного стопу А356. Проаналізовано вплив термічного оброблення та інтенсивної пластичної деформації на структуру та властивості одержаного стопу. Досліджено механічні властивості композиту A356—Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ при підвищених температурах.
This paper considers the possibility of fabrication of the composites based on silumin A356 ( ≈ 7% wt. Si, 0.4% wt. Mg, etc.), using casting with the addition of quasi-crystalline Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ (45% wt. Al, 38% wt. Cu, 17% wt. Fe) particles into the melt pool and subsequent treatment of the melt in a magnetohydrodynamic (MHD) plant. As shown, the addition of 8%wt. of Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ powder provides optimal parameters of the treatment in the MHD plant and enables production of composite material, whose hardness is higher by 70% than that of the initial A356 alloy. The influence of heat treatment and severe plastic deformation on the structure and properties of the obtained alloy is analysed. Mechanical properties of A356—Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ composites at elevated temperatures are studied.
ru
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Физика прочности и пластичности
Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания
Структура та властивості композиту A356—AlCuFe, отриманого з використанням електромагнітного перемішування
Structure and Properties of А356—AlCuFe Composite Obtained Using Electromagnetic Agitation
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания
spellingShingle Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания
Полищук, С.С.
Березина, А.Л.
Давиденко, А.А.
Спусканюк, В.З.
Фикссен, В.Н.
Ященко, А.В.
Бурховецкий, В.В.
Физика прочности и пластичности
title_short Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания
title_full Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания
title_fullStr Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания
title_full_unstemmed Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания
title_sort структура и свойства композита a356—alcufe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания
author Полищук, С.С.
Березина, А.Л.
Давиденко, А.А.
Спусканюк, В.З.
Фикссен, В.Н.
Ященко, А.В.
Бурховецкий, В.В.
author_facet Полищук, С.С.
Березина, А.Л.
Давиденко, А.А.
Спусканюк, В.З.
Фикссен, В.Н.
Ященко, А.В.
Бурховецкий, В.В.
topic Физика прочности и пластичности
topic_facet Физика прочности и пластичности
publishDate 2014
language Russian
container_title Металлофизика и новейшие технологии
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
format Article
title_alt Структура та властивості композиту A356—AlCuFe, отриманого з використанням електромагнітного перемішування
Structure and Properties of А356—AlCuFe Composite Obtained Using Electromagnetic Agitation
description В работе исследована возможность создания композита на основе силумина А356 ( ≈ 7% вес. Si, 0,4% вес. Mg и др.) методом литья с добавлением в расплав порошка квазикристаллической фазы Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ (45% вес. Al, 38% вес. Cu, 17% вес. Fe) и последующей обработки расплава в магнитогидродинамической (МГД) установке. Показано, что при добавлении около 8% вес. порошка Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ и выборе оптимальных параметров обработки расплава в МГД-установке может быть получен композитный материал с твёрдостью на 70% выше, чем у исходного сплава А356. Проанализировано влияние термической обработки и интенсивной пластической деформации на структуру и свойства полученного сплава. Изучены механические свойства композита A356—Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ при повышенных температурах. В роботі досліджено можливість створення композиту на основі силуміну А356 ( ≈ 7% ваг. Si, 0,4% ваг. Mg та ін.) шляхом лиття з додаванням у розтоп порошку квазикристалічної фази Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ (45% ваг. Al, 38% ваг. Cu, 17% ваг. Fe) та подальшого оброблення розтопу в магнетогідродинамічній (МГД) установці. Показано, що при додаванні близько 8% ваг. порошку Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ та виборі оптимальних параметрів оброблення розтопу в МГД-установці може бути одержано композитний матеріял з твердістю, на 70% вищою, ніж у вихідного стопу А356. Проаналізовано вплив термічного оброблення та інтенсивної пластичної деформації на структуру та властивості одержаного стопу. Досліджено механічні властивості композиту A356—Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ при підвищених температурах. This paper considers the possibility of fabrication of the composites based on silumin A356 ( ≈ 7% wt. Si, 0.4% wt. Mg, etc.), using casting with the addition of quasi-crystalline Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ (45% wt. Al, 38% wt. Cu, 17% wt. Fe) particles into the melt pool and subsequent treatment of the melt in a magnetohydrodynamic (MHD) plant. As shown, the addition of 8%wt. of Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ powder provides optimal parameters of the treatment in the MHD plant and enables production of composite material, whose hardness is higher by 70% than that of the initial A356 alloy. The influence of heat treatment and severe plastic deformation on the structure and properties of the obtained alloy is analysed. Mechanical properties of A356—Al₆₅Cu₂₀Fe₁₅ composites at elevated temperatures are studied.
issn 1024-1809
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107020
citation_txt Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания / С.С. Полищук, А.Л. Березина, А.А. Давиденко, В.З. Спусканюк, В.Н. Фикссен, А.В. Ященко, В.В. Бурховецкий // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 9. — С. 1189-1205. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT poliŝukss strukturaisvoistvakompozitaa356alcufepolučennogosispolʹzovaniemélektromagnitnogoperemešivaniâ
AT berezinaal strukturaisvoistvakompozitaa356alcufepolučennogosispolʹzovaniemélektromagnitnogoperemešivaniâ
AT davidenkoaa strukturaisvoistvakompozitaa356alcufepolučennogosispolʹzovaniemélektromagnitnogoperemešivaniâ
AT spuskanûkvz strukturaisvoistvakompozitaa356alcufepolučennogosispolʹzovaniemélektromagnitnogoperemešivaniâ
AT fikssenvn strukturaisvoistvakompozitaa356alcufepolučennogosispolʹzovaniemélektromagnitnogoperemešivaniâ
AT âŝenkoav strukturaisvoistvakompozitaa356alcufepolučennogosispolʹzovaniemélektromagnitnogoperemešivaniâ
AT burhoveckiivv strukturaisvoistvakompozitaa356alcufepolučennogosispolʹzovaniemélektromagnitnogoperemešivaniâ
AT poliŝukss strukturatavlastivostíkompozitua356alcufeotrimanogozvikoristannâmelektromagnítnogoperemíšuvannâ
AT berezinaal strukturatavlastivostíkompozitua356alcufeotrimanogozvikoristannâmelektromagnítnogoperemíšuvannâ
AT davidenkoaa strukturatavlastivostíkompozitua356alcufeotrimanogozvikoristannâmelektromagnítnogoperemíšuvannâ
AT spuskanûkvz strukturatavlastivostíkompozitua356alcufeotrimanogozvikoristannâmelektromagnítnogoperemíšuvannâ
AT fikssenvn strukturatavlastivostíkompozitua356alcufeotrimanogozvikoristannâmelektromagnítnogoperemíšuvannâ
AT âŝenkoav strukturatavlastivostíkompozitua356alcufeotrimanogozvikoristannâmelektromagnítnogoperemíšuvannâ
AT burhoveckiivv strukturatavlastivostíkompozitua356alcufeotrimanogozvikoristannâmelektromagnítnogoperemíšuvannâ
AT poliŝukss structureandpropertiesofa356alcufecompositeobtainedusingelectromagneticagitation
AT berezinaal structureandpropertiesofa356alcufecompositeobtainedusingelectromagneticagitation
AT davidenkoaa structureandpropertiesofa356alcufecompositeobtainedusingelectromagneticagitation
AT spuskanûkvz structureandpropertiesofa356alcufecompositeobtainedusingelectromagneticagitation
AT fikssenvn structureandpropertiesofa356alcufecompositeobtainedusingelectromagneticagitation
AT âŝenkoav structureandpropertiesofa356alcufecompositeobtainedusingelectromagneticagitation
AT burhoveckiivv structureandpropertiesofa356alcufecompositeobtainedusingelectromagneticagitation
first_indexed 2025-12-07T18:11:45Z
last_indexed 2025-12-07T18:11:45Z
_version_ 1850874113701183488