Вышедшие номера
Остаточные напряжения в несущей ленте AISI 310S на этапе нанесения буферного слоя YSZ при изготовлении ВТСП-2 провода
Иродова А.В.1, Карпов И.Д.1, Круглов В.С.1, Крылов В.Е.1, Шавкин С.В.1, Эм В.Т.1
1Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: Irodova_AV@nrcki.ru
Поступила в редакцию: 2 июня 2021 г.
В окончательной редакции: 1 июля 2021 г.
Принята к печати: 13 июля 2021 г.
Выставление онлайн: 2 октября 2021 г.

С помощью дифракции нейтронов определены внутренние остаточные напряжения в несущей ленте из нержавеющей стали AISI 310S толщиной 100 μm и шириной 4 mm после механической полировки и нанесения методом ABAD текстурированного буферного слоя YSZ. Показано, что механическая полировка приводит к небольшому растяжению ленты в плоскости прокатки. После нанесения слоя YSZ внутри ленты обнаружены однородные изотропные в плоскости прокатки растягивающие напряжения 70 MPa. Расчеты показали, что они возникают в результате релаксации сжимающих напряжений, действующих на поверхности ленты в слое, в несколько раз превышающем толщину слоя YSZ. Сделано предположение, что поверхность ленты пластически деформируется в процессе осаждения YSZ. Ключевые слова: остаточные напряжения, ВТСП-2 провод, несущая лента AISI 310S, буферный слой YSZ, нейтронная стресс-дифрактометрия.
  1. E.P. Krasnoperov, V.V. Guryev, S.V. Shavkin, V.E. Krylov, V.V. Sychugov, V.S. Korotkov, A.V. Ovcharov, P.V. Volkov. J. Engineer. Sci. Technol. Rev., 12 (1), 104 (2019). DOI:10.25103/jestr.121.12
  2. A. Usoskin, L. Kirchhoff. Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 1150, Art. N 1150-RR05-02 (2009). DOI:10.1557/PROC-1150-RR05-02
  3. A. Rutt, Th. Schneider, L. Kirchhoff, F. Hofacker, A. Hessler, O. Svistunova, V. Kruglov, R. Dietrich, A. Usoskin. IEEE Transactions Appli. Superconductivity, 26 (3), 1 (2016). DOI:10.1109/TASC.2016.2536799
  4. И.Д. Карпов, А.В. Иродова, В.С. Круглов, С.В. Шавкин, В.Т. Эм. ЖТФ, 90 (7), 1095 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2021.12.51761.169-21 [I.D. Karpov, A.V. Irodov, V.S. Kruglov, S.V. Shavkin, V.T. Em. Tech. Phys., 65 (7), 1051 (2020).   DOI: 10.1134/S1063784220070063]
  5. V.T. Em , I.D. Karpov, V.A. Somenkov, V.P. Glazkov, A.M. Balagurov, V.V. Sumin, P. Mikula, J. Saroun. Physica B: Condens. Matter, 551, 413 (2018). DOI: 10.1016/j.physb.2018.02.042
  6. AISI 310S (S31008) Stainless Steel. [Электронный ресурс] URL: https://www.makeitfrom.com/material-properties/AISI-310S-S31008-Stainless-Steel
  7. B.Г. Зубчанинов. Основы теории упругости и пластичности (Высшая школа, М., 1990)
  8. L.B. Freund, S. Suresh. Thin Film Materials. Stress, Defect Formation and Surface Evolution (Cambridge University Press, NY., 2004)
  9. J.H. Cheon, P.S. Shankar, J.P. Singh. Supercond. Sci. Technol., 18, 142 (2005). DOI: 10.1088/0953-2048/18/1/022
  10. Peening atomic. [Электронный ресурс] URL: https://chempedia.info/info/atomic\_peening/
  11. I.C. Noyan, J.B. Cohen. Residual Stress. Measurement by Diffraction and Interpretation (Springer-Verlag, NY., 1987)

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.