Бронзи корсона: розрахунок вмісту елементів, розчинених у твердому розчині на основі міді, за даними про політерми електричного опору: Processy litʹâ, 2020, Tom 139, №1, p.54-60

Received 07.11.2019 UDK 669.35:54–14:621.785.78 The task of efficiently assessing of dispersion-strengthened alloys retaining performance temperature limit remains to be of great importance. According to previous investigation results for the dispersion-hardening nickel-silicon bronzes the relations...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2020
Hauptverfasser: Христенко, В. В., Ушкалова*, О. В., Болобан, Є. О.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainian
Veröffentlicht: National Academy of Sciences of Ukraine, Physical-Technological Institute of Metals and Alloys of NAS of Ukraine 2020
Schlagworte:
Online Zugang:https://plit-periodical.org.ua/index.php/plit/article/view/108
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Casting Processes

Institution

Casting Processes
id oai:ojs2.localhost:article-108
record_format ojs
institution Casting Processes
baseUrl_str
datestamp_date 2023-06-22T09:50:16Z
collection OJS
language Ukrainian
topic дисперснозміцнений сплав на основі міді
твердий розчин
зміцнювальна фаза
питомий електричний опір
політерма
лінія сольвус
spellingShingle дисперснозміцнений сплав на основі міді
твердий розчин
зміцнювальна фаза
питомий електричний опір
політерма
лінія сольвус
Христенко, В. В.
Ушкалова*, О. В.
Болобан, Є. О.
Бронзи корсона: розрахунок вмісту елементів, розчинених у твердому розчині на основі міді, за даними про політерми електричного опору: Processy litʹâ, 2020, Tom 139, №1, p.54-60
topic_facet дисперснозміцнений сплав на основі міді
твердий розчин
зміцнювальна фаза
питомий електричний опір
політерма
лінія сольвус
dispersion-strengthened copper-based alloy
solid solution
strengthening phase
specific electrical resistance
solvus line
format Article
author Христенко, В. В.
Ушкалова*, О. В.
Болобан, Є. О.
author_facet Христенко, В. В.
Ушкалова*, О. В.
Болобан, Є. О.
author_sort Христенко, В. В.
title Бронзи корсона: розрахунок вмісту елементів, розчинених у твердому розчині на основі міді, за даними про політерми електричного опору: Processy litʹâ, 2020, Tom 139, №1, p.54-60
title_short Бронзи корсона: розрахунок вмісту елементів, розчинених у твердому розчині на основі міді, за даними про політерми електричного опору: Processy litʹâ, 2020, Tom 139, №1, p.54-60
title_full Бронзи корсона: розрахунок вмісту елементів, розчинених у твердому розчині на основі міді, за даними про політерми електричного опору: Processy litʹâ, 2020, Tom 139, №1, p.54-60
title_fullStr Бронзи корсона: розрахунок вмісту елементів, розчинених у твердому розчині на основі міді, за даними про політерми електричного опору: Processy litʹâ, 2020, Tom 139, №1, p.54-60
title_full_unstemmed Бронзи корсона: розрахунок вмісту елементів, розчинених у твердому розчині на основі міді, за даними про політерми електричного опору: Processy litʹâ, 2020, Tom 139, №1, p.54-60
title_sort бронзи корсона: розрахунок вмісту елементів, розчинених у твердому розчині на основі міді, за даними про політерми електричного опору: processy litʹâ, 2020, tom 139, №1, p.54-60
title_alt Corson Bronzes: Content of Elements Dissolved in Copper-Based Solid Solution Calculation by the Electric Resistance Polyterms Data: Processy litʹâ, 2020, Tom 139, №1, p.54-60
description Received 07.11.2019 UDK 669.35:54–14:621.785.78 The task of efficiently assessing of dispersion-strengthened alloys retaining performance temperature limit remains to be of great importance. According to previous investigation results for the dispersion-hardening nickel-silicon bronzes the relationship between copper-based solid solution compositions at various temperatures and alloy specific electrical resistance has been established. In particular, it was found that the K1H3 bronze specific electric resistance linearly depends on the content of elements dissolved in the base and this is confirmed by the values of the pair correlation coefficients between these characteristics, calculated both for individual temperature ranges and for the dependencies as a whole. Based on these data, a method of dispersion-hardening alloys strengthening phases temperature stability assessing by polytherms of electrical resistance has been proposed and experimentally confirmed.For quasi-binary Cu–Ni2Si cross section of Cu–Ni–Si phase diagram system alloys, a model of specific electrical resistance on temperature dependence has been developed. The comparative analysis results indicate of proposed model adequacy. Based on this model, for nickel-silicon bronze K1H3, a procedure for calculating of dissolved elements in copper-based phase content by electrical resistivity temperature dependences data has been developed. It is established that the temperature dependence of K1H3 bronze copper-based solid solution equilibrium composition calculated by experimentally determined specific electrical resistance polytherm is in a good agreement with literature data on coordinates of points that belong to Cu–Ni–Si diagram quasibinary Cu–Ni2Si section solvus line. It is possible in future applying the developed technique to assess of temperature stability of more complex dispersively hardened copper alloys such as Cu–(Fe–Cr–C) and Cu–(Ni–Si)–(Fe–Cr–C) strengthening phases.
publisher National Academy of Sciences of Ukraine, Physical-Technological Institute of Metals and Alloys of NAS of Ukraine
publishDate 2020
url https://plit-periodical.org.ua/index.php/plit/article/view/108
work_keys_str_mv AT hristenkovv corsonbronzescontentofelementsdissolvedincopperbasedsolidsolutioncalculationbytheelectricresistancepolytermsdataprocessylitʹa2020tom1391p5460
AT uškalovaov corsonbronzescontentofelementsdissolvedincopperbasedsolidsolutioncalculationbytheelectricresistancepolytermsdataprocessylitʹa2020tom1391p5460
AT bolobanêo corsonbronzescontentofelementsdissolvedincopperbasedsolidsolutioncalculationbytheelectricresistancepolytermsdataprocessylitʹa2020tom1391p5460
AT hristenkovv bronzikorsonarozrahunokvmístuelementívrozčinenihutverdomurozčinínaosnovímídízadanimipropolítermielektričnogooporuprocessylitʹa2020tom1391p5460
AT uškalovaov bronzikorsonarozrahunokvmístuelementívrozčinenihutverdomurozčinínaosnovímídízadanimipropolítermielektričnogooporuprocessylitʹa2020tom1391p5460
AT bolobanêo bronzikorsonarozrahunokvmístuelementívrozčinenihutverdomurozčinínaosnovímídízadanimipropolítermielektričnogooporuprocessylitʹa2020tom1391p5460
first_indexed 2025-09-24T17:40:50Z
last_indexed 2025-09-24T17:40:50Z
_version_ 1844168114943557632
spelling oai:ojs2.localhost:article-1082023-06-22T09:50:16Z Corson Bronzes: Content of Elements Dissolved in Copper-Based Solid Solution Calculation by the Electric Resistance Polyterms Data: Processy litʹâ, 2020, Tom 139, №1, p.54-60 Бронзи корсона: розрахунок вмісту елементів, розчинених у твердому розчині на основі міді, за даними про політерми електричного опору: Processy litʹâ, 2020, Tom 139, №1, p.54-60 Христенко, В. В. Ушкалова*, О. В. Болобан, Є. О. дисперснозміцнений сплав на основі міді твердий розчин зміцнювальна фаза питомий електричний опір політерма лінія сольвус dispersion-strengthened copper-based alloy solid solution strengthening phase specific electrical resistance solvus line Received 07.11.2019 UDK 669.35:54–14:621.785.78 The task of efficiently assessing of dispersion-strengthened alloys retaining performance temperature limit remains to be of great importance. According to previous investigation results for the dispersion-hardening nickel-silicon bronzes the relationship between copper-based solid solution compositions at various temperatures and alloy specific electrical resistance has been established. In particular, it was found that the K1H3 bronze specific electric resistance linearly depends on the content of elements dissolved in the base and this is confirmed by the values of the pair correlation coefficients between these characteristics, calculated both for individual temperature ranges and for the dependencies as a whole. Based on these data, a method of dispersion-hardening alloys strengthening phases temperature stability assessing by polytherms of electrical resistance has been proposed and experimentally confirmed.For quasi-binary Cu–Ni2Si cross section of Cu–Ni–Si phase diagram system alloys, a model of specific electrical resistance on temperature dependence has been developed. The comparative analysis results indicate of proposed model adequacy. Based on this model, for nickel-silicon bronze K1H3, a procedure for calculating of dissolved elements in copper-based phase content by electrical resistivity temperature dependences data has been developed. It is established that the temperature dependence of K1H3 bronze copper-based solid solution equilibrium composition calculated by experimentally determined specific electrical resistance polytherm is in a good agreement with literature data on coordinates of points that belong to Cu–Ni–Si diagram quasibinary Cu–Ni2Si section solvus line. It is possible in future applying the developed technique to assess of temperature stability of more complex dispersively hardened copper alloys such as Cu–(Fe–Cr–C) and Cu–(Ni–Si)–(Fe–Cr–C) strengthening phases. Надійшла 07.11.2019 УДК 669.35:54–14:621.785.78 Завдання ефективної оцінки температурної межі збереження дисперснозміцненими сплавами показників експлуатаційних властивостей наразі залишається актуальним. За результатами попередніх досліджень для дисперсійнотвердіючих нікель-кремнієвих бронз встановлений взаємозв’язок між складами твердого розчину на основі міді при різних температурах та величиною питомого електричного опору сплаву. Зокрема, встановлено, що величина пи- томого електричного опору бронзи К1Н3 лінійно залежить від вмісту розчинених в основі елементів і це підтверджується значеннями коефіцієнтів парної кореляції між зазначеними характеристиками, розрахованими як для окремих температурних діапазонів, так і для залежностей загалом. На базі цих даних запропоновано спосіб оцінки температурної стійкості зміцнювальних фаз дисперсійнотвердіючих сплавів за політермами електричного опору та експериментально підтверджено можливість такої оцінки. Для сплавів, склади яких належать квазібінарному Cu–Ni2Si перерізу діаграми стану системи Cu–Ni–Si, розроблена модель залежності величини питомого електричного опору від температури. Результати порівняльного аналізу свідчать про адекватність запропонованої моделі. Ґрунтуючись на цій моделі, для нікель-кремнієвої бронзи К1Н3 розроблено методику розрахунку вмісту розчинених елементів у фазі на основі міді за даними про температурні залежності питомого електричного опору. Встановлено, що розрахована за експериментально визначеною політермою питомого електричного опору температурна залежність рівноважного складу твердого розчину на основі міді бронзи К1Н3 добре узгоджується з літературними відомостями про координатами точок, які належать лінії сольвус квазібінарного Cu–Ni2Si перерізу діаграми стану системи Cu–Ni–Si. Надалі можливе застосування розробленої методики для оцінки температурної стійкості зміцнювальних фаз у дисперснозміцених мідних сплавах більш складних систем, в тому числі таких, як Cu–(Fe–Cr–C) та Cu–(Ni–Si)–(Fe–Cr–C). National Academy of Sciences of Ukraine, Physical-Technological Institute of Metals and Alloys of NAS of Ukraine 2020-01-12 Article Article application/pdf https://plit-periodical.org.ua/index.php/plit/article/view/108 10.15407/plit2020.01.054 Casting processes; Casting processes №1 (139) 2020; 54-60 Процеси лиття; Процеси лиття №1 (139) 2020; 54-60 2707-1626 0235-5884 uk https://plit-periodical.org.ua/index.php/plit/article/view/108/114 Авторське право (c) 2020 В. В. Христенко, О. В. Ушкалова*, Є. О. Болобан https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/