Standard

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НАНОСТРУКТУРИРУЮЩЕЙ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ. / Макаров, Анатолий Васильевич; Скорынина, Полина Андреевна; Юровских, Артем Сергеевич и др.
в: Физика металлов и металловедение, Том 118, № 12, 2017, стр. 1300-1311.

Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

Harvard

APA

Vancouver

Author

BibTeX

@article{ae76db647c9e4f8aa266ed87ab867e47,
title = "ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НАНОСТРУКТУРИРУЮЩЕЙ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ",
abstract = "Исследовано влияние кратности фрикционного нагружения скользящим индентором из синтетического алмаза при комнатной температуре в среде аргона и температуры нагружения в диапазоне от -196 до + 250 °C на фазовый состав, тонкую структуру и микромеханические свойства поверхностного слоя метастабильной аустенитной хромоникелевой стали. Установлено, что полнота протекания деформационного мартенситного g → a′-превращения в поверхностном слое стали определяется кратностью и температурой нагружения, уровень упрочнения возрастает с увеличением кратности фрикционного воздействия, однако мало зависит от температуры фрикционной обработки. По данным микроиндентирования, при увеличении кратности фрикционного нагружения повышаются характеристики прочности и сопротивления поверхностного слоя упругому и пластическому деформированию. Фрикционная обработка при сканировании индентором из синтетического алмаза при комнатной и отрицательных температурах обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности с низким параметром шероховатости (Ra = 80-115 нм), а увеличение температуры фрикционного нагружения до 150-250 °C приводит к развитию схватывания и росту значений Ra до 195-255 нм. Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что в результате фрикционной обработки в поверхностном слое стали возникают нанокристаллические и фрагментированные субмикрокристаллические структуры α´-мартенсита деформации (при температуре нагружения -196 °C) и аустенита (при температуре нагружения + 250 °C), а также двухфазные мартенситно-аустенитные структуры (при температуре нагружения + 20 °C).",
author = "Макаров, {Анатолий Васильевич} and Скорынина, {Полина Андреевна} and Юровских, {Артем Сергеевич} and Осинцева, {Алевтина Леонтьевна}",
year = "2017",
doi = "10.7868/S0015323017120087",
language = "Русский",
volume = "118",
pages = "1300--1311",
journal = "Физика металлов и металловедение",
issn = "0015-3230",
publisher = "Издательство {"}Наука{"}",
number = "12",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НАНОСТРУКТУРИРУЮЩЕЙ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ

AU - Макаров, Анатолий Васильевич

AU - Скорынина, Полина Андреевна

AU - Юровских, Артем Сергеевич

AU - Осинцева, Алевтина Леонтьевна

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - Исследовано влияние кратности фрикционного нагружения скользящим индентором из синтетического алмаза при комнатной температуре в среде аргона и температуры нагружения в диапазоне от -196 до + 250 °C на фазовый состав, тонкую структуру и микромеханические свойства поверхностного слоя метастабильной аустенитной хромоникелевой стали. Установлено, что полнота протекания деформационного мартенситного g → a′-превращения в поверхностном слое стали определяется кратностью и температурой нагружения, уровень упрочнения возрастает с увеличением кратности фрикционного воздействия, однако мало зависит от температуры фрикционной обработки. По данным микроиндентирования, при увеличении кратности фрикционного нагружения повышаются характеристики прочности и сопротивления поверхностного слоя упругому и пластическому деформированию. Фрикционная обработка при сканировании индентором из синтетического алмаза при комнатной и отрицательных температурах обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности с низким параметром шероховатости (Ra = 80-115 нм), а увеличение температуры фрикционного нагружения до 150-250 °C приводит к развитию схватывания и росту значений Ra до 195-255 нм. Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что в результате фрикционной обработки в поверхностном слое стали возникают нанокристаллические и фрагментированные субмикрокристаллические структуры α´-мартенсита деформации (при температуре нагружения -196 °C) и аустенита (при температуре нагружения + 250 °C), а также двухфазные мартенситно-аустенитные структуры (при температуре нагружения + 20 °C).

AB - Исследовано влияние кратности фрикционного нагружения скользящим индентором из синтетического алмаза при комнатной температуре в среде аргона и температуры нагружения в диапазоне от -196 до + 250 °C на фазовый состав, тонкую структуру и микромеханические свойства поверхностного слоя метастабильной аустенитной хромоникелевой стали. Установлено, что полнота протекания деформационного мартенситного g → a′-превращения в поверхностном слое стали определяется кратностью и температурой нагружения, уровень упрочнения возрастает с увеличением кратности фрикционного воздействия, однако мало зависит от температуры фрикционной обработки. По данным микроиндентирования, при увеличении кратности фрикционного нагружения повышаются характеристики прочности и сопротивления поверхностного слоя упругому и пластическому деформированию. Фрикционная обработка при сканировании индентором из синтетического алмаза при комнатной и отрицательных температурах обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности с низким параметром шероховатости (Ra = 80-115 нм), а увеличение температуры фрикционного нагружения до 150-250 °C приводит к развитию схватывания и росту значений Ra до 195-255 нм. Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что в результате фрикционной обработки в поверхностном слое стали возникают нанокристаллические и фрагментированные субмикрокристаллические структуры α´-мартенсита деформации (при температуре нагружения -196 °C) и аустенита (при температуре нагружения + 250 °C), а также двухфазные мартенситно-аустенитные структуры (при температуре нагружения + 20 °C).

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=30729685

U2 - 10.7868/S0015323017120087

DO - 10.7868/S0015323017120087

M3 - Статья

VL - 118

SP - 1300

EP - 1311

JO - Физика металлов и металловедение

JF - Физика металлов и металловедение

SN - 0015-3230

IS - 12

ER -

ID: 6232928