Вышедшие номера
Исследование деформационного старения углеродистой стали У8, подвергнутой динамическому нагружению
Нагичева Г.С.1, Нохрин А.В.1, Мелехин Н.В.1, Берендеев Н.Н.1, Брагов А.М.1, Баландин В.В.1, Сысоев А.Н.1, Грязнов М.Ю.1, Гундорин В.В.2, Курепин С.А.2, Смирнов А.С.2
1Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
2Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В.В. Бахирева, Дзержинск, Нижегородская обл., Россия
Email: nagichevags@gmail.com
Поступила в редакцию: 21 июля 2023 г.
В окончательной редакции: 23 сентября 2023 г.
Принята к печати: 21 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 25 декабря 2023 г.

Исследована склонность к деформационному старению (ДС) образцов углеродистой стали У8, подвергнутых (i) динамической осадке, реализованной путем метания стального плоского ударника с использованием газовой пушки; (ii) взрывному нагружению цилиндрической заготовки и (iii) квазистатической осадке. Для оценки степени деформации после динамического нагружения использовали метод конечных элементов с применением модели Джонсона-Кука. Масштаб эффекта ДС определяли по изменению микротвердости (Delta Hv) стали после отжига в интервале температур 150-500oС, а также по изменению высоты пика Снука-Кестера на температурной зависимости внутреннего трения. Показано, что наибольший масштаб эффекта ДС в стали У8 наблюдается после динамической осадки со скоростью ~300 m/s (Delta Hv=300-350 MPa). Установлено, что малый масштаб эффекта ДС в стали после взрывного нагружения (Delta Hv<80 MPa) обусловлен малостью степени деформации. Ключевые слова: сталь, перлит, деформационное старение, динамическое нагружение, твердость, внутреннее трение, модель Джонсона-Кука.
  1. В.К. Бабич, Ю.П. Гуль, И.Е. Долженков. Деформационное старение стали (Металлургия, М., 320 с., 1972)
  2. C.C. Li, W.C. Leslie. Metall. Mater. Trans. A, 9, 1765 (1978). DOI: 10.1007/BF02663406
  3. A. Karimi Taheri, T.M. Maccagno, J.J. Jonas. Mater. Sci. Technol., 11 (11), 1139 (1995). DOI: 10.1179/mst.1995.11.11.1139
  4. A.H. Cottrell, B.A. Bilby. Proc. Phys. Soc. Lond., 62 (1), 49 (1949). DOI: 10.1088/0370-1298/62/1/308
  5. А.П. Гуляев. Металловедение (Металлургия, М., 647 с., 1977)
  6. T. Teshima, M. Kosaka, K. Ushioda, N. Koga, N. Nakada. Mater. Sci. Eng. A, 679, 223 (2017). DOI: 10.1016/j.msea.2016.10.018
  7. H. Zheng, L. Fu, X. Ji, Y. Ding, W. Wang, M. Wen, A. Shan. Mater. Sci. Eng. A, 824, 141860 (2021). DOI: 10.1016/j.msea.2021.141860
  8. Ю.Ф. Иванов, А.А. Юрьев, В.Е. Громов, С.В. Коновалов, О.А. Перегудов. Изв. вуз Черн. металл., 61 (2), 140 (2018). DOI: 10.17073/0368-0797-2018-2-140-148
  9. D.A. Porter, K.E. Easterling, G.D.W. Smith. Acta Metall., 26 (9), 1405 (1978). DOI: 10.1016/0001-6160(78)90156-6
  10. В.И. Изотов, В.А. Поздняков, Е.В. Лукьяненко, О.Ю. Усанова, Г.А. Филиппов. ФММ, 103 (5), 549 (2007)
  11. Y. Zhao, Y. Tan, X. Ji, Z. Xiang, Y. He, S. Xiang. Mater. Sci. Eng. A, 731, 93 (2018). DOI: 10.1016/j.msea.2018.05.114
  12. Вл.Вл. Баландин. ППП, 75 (3), 232 (2013). DOI: 10.32326/1814-9146-2013-75-3-232-237
  13. Вл.В. Баландин, Вл.Вл. Баландин, А.М. Брагов, В.Л. Котов. ЖТФ, 86 (6), 62 (2016). [V.V. Balandin, V.V. Balandin, A.M. Bragov, V.L. Kotov. Tech. Phys., 61 (6), 860 (2016). DOI: 10.1134/S1063784216060037]
  14. М.С. Блантер, Ю.В. Пигузов, Г.М. Ашмарин и др. Метод внутреннего трения в металловедческих исследованиях (Металлургия, М., 1991), 248 с
  15. И.С. Головин. Неупругость, внутреннее трение и механическая спектроскопия металлических материалов (МИСИС, М., 2020), 247 с
  16. А. Новик, Б. Берри. Релаксационные явления в кристаллах. Пер с англ. под ред. Э.М. Нагорного, Я.М. Сойфера (Атомиздат, М., 1975), 472 с
  17. G.R. Johnson, W.H. Cook. Eng. Fract. Mech., 21 (1), 31 (1983)
  18. G.I. Taylor. Proc. R. Soc. Lond., 194 (1038), 289 (1948). DOI: 10.1098/rspa.1948.0081
  19. В.М. Счастливцев, Д.А. Мирзаев, И.Л. Яковлева, К.Ю. Окишев, Т.И. Табатчикова, Ю.В. Хлебникова. Перлит в углеродистых сталях (Екатеринбург, УрО РАН, 2006)
  20. К.В. Попов. Динамическое деформационное старение металлов и хрупкость водородного типа (Наука, Новосибирск, 1969), 96 с
  21. W.S. Lee, C.F. Lin. Mater. Sci. Eng. A, 308 (1-2), 124 (2001). DOI: 10.1016/S0921-5093(00)02024-4
  22. P. Lisiecka-Graca, K. Bzowski, J. Majta, K. Muszka. Archiv. Civ. Mech. Eng., 21, 84 (2021). DOI: 10.1007/s43452-021-00239-x
  23. Н.Н. Давиденков, С.Е. Беляев, М.П. Марковец. Зав. лаб., 21 (10), 964 (1945)
  24. Г.И. Канель, С.В. Разоренов, А.В. Уткин, В.Е. Фортов. Экспериментальные профили ударных волн в конденсированных средах (Физматлит, М., 2008), 245 с
  25. Г.Н. Эпштейн. Строение металлов, деформированных взрывом (Металлургия, М., 1988), 280 с
  26. U. Andrade, M.A. Meyers, K.S. Vecchio, A.H. Chokshi. Acta Metal. Mater., 42 (9), 3183 (1994). DOI: 10.1016/0956-7151(94)90417-0

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.