Вплив температурно-деформаційних параметрів ТМКО на зміну структури аустеніту і механічних властивостей мікролегованих сталей

Автор(и)

  • Владимир Васильевич Рычагов Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/0203-377131201686967

Ключові слова:

мікролегована сталь, гаряча деформація, чистова прокатка, прискорене охолодження, аустеніт, стійкі кореляційні залежності, міцність, ударна в’язкість

Анотація

Під час ТМКО мікролегованих сталей в широкому діапазоні варіювали параметри чистової прокатки й охолодження, змінюючи ступені гарячого обтиску при моделюванні плоскої гарячої деформації на стані. Оцінюючи криві плинності ступеня деформації, були визначені значні зміни в аустениті під час гарячої деформації. Результати випробувань після моделювання прокатки показують стійкі кореляційні залежності між режимами чистової прокатки й охолодження і кінцевими механічними властивостями досліджуваних сталей. Для підвищення характеристик міцності найбільш ефективні: зниження температури кінця деформації і застосування прискореного охолодження після чистової прокатки. Підвищення характеристик ударної в'язкості отримано застосуванням значного ступеня сумарної деформації при температурах закінчення прокатки близько точки Ar3

Біографія автора

Владимир Васильевич Рычагов, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

молодший науковий співробітник

Посилання

Одесский П.Д. Стали с высоким сопротивлением экстремальным воздействиям / П.Д. Одесский, Д.В. Кулик. – М.: «Интермет Инжиниринг», 2008. – 239 с.

Пикеринг Ф.Б. Физическое металловедение и разработка сталей // Пер. с англ. – М.: Металлургия, 1982. – 184 с.

Большаков В.И. Термическая и термомеханическая обработка строительных сталей / В.И. Большаков, В.Н. Рычагов, В.К. Флоров//Днепропетровск: Сiч-1994 – 232 с.

Рудской А.И. Перспективные технологии изготовления листового проката с ультрамелкозернистой структурой / А.И. Рудской, Г.Е. Коджаспиров, С.В. Добаткин // Металлы. – 2012. - № 1. – С. 88-92.

Рычагов В.Н. Роль наноструктурных элементов в низкоуглеродистых ниобийсодержащих сталях / В. Н. Рычагов, В. В. Рычагов // В сб. докл. Межд. нт конф. «Человек и Космос – 2014», Днепропетровск, 2014. – С. 432-433.

Рыбин В.В. Технологии создания конструкционных наноструктурированных сталей / В.В. Рыбин, В.А. Малышевский, Е.И. Хлусова // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2009. – № 6. – С.3-7.

Ричагов В.В. Формування оптимальної структури та властивостей під час ТМКО ніобійвмісних сталей для металевих конструкцій відповідального призначення / В. В. Ричагов, А. Ф. Санін, В. М. Ричагов // В сб. докл. Межд. нт конф. «Человек и Космос – 2013» Днепропетровск, 2013 – С. 550-551.

Чжао Фучэнь Бейнитные стали с ультранизким содержанием углерода и перспективы их применения (обзор) // Чжао Фучэнь, Чжао Луюй. – Вопросы материаловедения, 2008, № 1(53). – С. 52–61.

Страумал Б.Б. Фазовые переходы на границах зерен. Фасетирование, специальные и неспециальные границы, потеря огранки / Б. Б. Страумал. Учебное пособие. – М.: МИСиС. 2004. – 65 с.

Hulka К., Bordignon P., Malcolm G. Experience with low carbon HSLA steel containing 0.06 to 0.10 percent niobium. Niobium techn. Report/ Summary of intern. seminar Araxa, Oct. 2003.- P. 27-49.

Хайстеркамп Ф. Ниобийсодержащие низколегированные стали /Ф. Хайстеркамп, К. Хулка, Ю.И. Матросов // М.: СП Интермет Инжиниринг, 1999. – 94с. Одесский П.Д. Сталь нового поколения в уникальных сооружениях / П. Д. Одесский, Д. В. Кулик. - М.: «Интермет Инжиниринг», 2005. - 176 с.

Olasolo M. Effect of austenite deformation microstructure and cooling rate on transformation characteristics in a low carbon Nb-V microalloyed steel / M. Olasolo, P. Uranga, J.M. Rodriguez-Ibabe, B. Lopez // Materials Science and Enginneering A. - 2011. - № 528. - P. 2559-2569.

Kojima S.S., Sampaio M.A., Bott I.S. The development of API 5L X80 steel for pipe production by TMCR process, T&B petr.15, 2003.

Ричагов В.В. Возможности повышения механических свойств конструкционных сталей микролегированием и термомеханической контролируемой обработкой/ В. В. Ричагов // Вісник Дніпропетровського університету.- Серія: Ракетно-космічна техніка. - 2014, Дніпропетровськ - С. - 160-176.

Рычагов В.В. Производство новых конструкционных материалов для ответственных конструкций термомеханической контролируемой обработкой / В. В. Ричагов // В сборн. доклпдов «Наука и образование-2014», Астана, 2014 - С. 3408-3413.

Zajak S. Quantitive structure-property relationships for complex bainitic microstructures [Электронный ресурс] / S. Zajak, J. Komenda, P. Morris, P. Dierickx, S. Matera, F. Penalba Diaz // European comission report EUR. - Режим доступа: http://digital.csic.es/bitstream/10261/65635/1/176_MST_Caballero.pdf

Коротовская С.В. Влияние параметров пластической деформации на формирование ультрамелкозернистой структуры в низколегированных бейнитных сталях / С.В. Коротовская, Е.В. Нестерова, В.В. Орлов, Е.И. Хлусова // Вопросы материаловедения.- 2011. - № 1(65). - С. 100-109.

Сафаров И.М. Влияние субмикрокристаллического состояния на прочность и ударную вязкость низкоуглеродистой стали 12ГБА/ И.М. Сафаров, А.В. Корзников, Р.М. Галеев // Физика металлов и металловедение. - 2012. - Т. 113, № 10. - С. 1055-1060.

Кудря А.В. Об оценке хладноломкости конструкционных сталей по результатам сериальных ударных испытаний / А.В. Кудря, Е.И. Кузько Э.А. Соколовская. // Деформация и разрушение материалов.–2013.–№ 12.–С. 36-45

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-20

Номер

Розділ

Прилади та методи контролю