Влияние равноканального углового прессования и закалки на ударную вязкость и характер разрушения образцов стали 09Г2С
Аннотация
Рассмотрены особенности разрушения образцов конструкционной стали 09Г2С, полученных путем равноканального углового прессования (РКУП) с последующей закалкой, при разных температурах ударных испытаний. Проведенная термомеханическая обработка привела к значительному росту прочности в сочетании с высоким сопротивлением ударному разрушению, в том числе и при низких температурах испытаний. Установлено, что резкое снижение ударной вязкости сразу после РКУП обусловлено сменой основного механизма разрушения с вязкого ямочного в крупнозернистом состоянии на хрупкое разрушение квазисколом в ультрамелкозернистом состоянии. Последующая термообработка материала оказала заметное релаксирующее воздействие на структуру стали, подвергнутой интенсивной пластической деформации методом РКУП, что позволило сохранить высокую прочность материала с одновременным повышением значений ударной вязкости. Показано, что закалка и кратковременный отпуск после РКУП повысили энергию разрушения более чем в 12 раз при комнатной температуре и почти в 20 раз при –60°С.
Об авторе
Мария Захаровна БорисоваРоссия
БОРИСОВА Мария Захаровна – к.т.н., с.н.с., mz_borisova@yahoo.com.
Список литературы
1. Валиев Р.З., Александров И.В. Объемные наноструктурные металлические материалы: получение, структура и свойства. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 398 с.
2. Valiev R.Z., Langdon T.G. Developments in the use of ECAP processing for grain refinement // Reviews on Advanced Materials Science. – 2013. – № 1. – P. 15–26.
3. Cojocaru V. D., Răducanu D., Şerban N. et al. Microstructural observations of fracture surfaces for a 6063-t1 ECAP processed aluminum alloy // Sci. Bull. – 2010. – Series B. – Vol. 72, Iss. 3. – P. 163–172.
4. Сегал В.М., Резников В.И., Дробышевский А.Е., Копылов В.И. Пластическая обработка металлов простым сдвигом // Известия АН СССР. Металлы. – 1981. – № 1. – С. 115–120.
5. Borisova M., Yakovleva S., Makharova S. Investigation of steel 09G2S processed by equal channel angular pressing // Adv. Mat. Research. – 2015. – Vol. 1127. – P. 61–65.
6. Захарова Г.Г., Астафурова Е.Г., Найденкин Е.В. и др. Механические свойства и характер разрушения феррито-перлитной стали 10Г2ФТ, подвергнутой равноканальному угловому прессованию и высокотемпературным отжигам // Материаловедение. – 2010. –
7. № 11. – С. 57–64.
8. Клевцов Г.В., Валиев Р.З., Клевцова Н.А. Прочность и механизмы ударного разрушения наноструктурированных материалов // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 11. – С. 345–350.
9. Greger M., Vodarek V., Dobrzanski L.A. et al. The structure of austeniyic steel AISI 316 after ECAP and low-cycle fatigue // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. – 2008. – Vol. 28, Iss. 2. – P. 151–158.
10. Lehrbacher C., Zinner S., Leitner H. Atome probe study of the carbon distribution in a hardened martensitic hot-work tool steel X38CrMoV5-1 // Micron. – 2012. – 43. – P. 818–826.
Рецензия
Для цитирования:
Борисова М.З. Влияние равноканального углового прессования и закалки на ударную вязкость и характер разрушения образцов стали 09Г2С. Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2015;20(4):91-94.
For citation:
Borisova M.Z. Influence of Equal Channel Angular Pressing and Quenching on Impact Strength and Fractures of Steel 09G2S. Arctic and Subarctic Natural Resources. 2015;20(4):91-94. (In Russ.)