НЕРАВНОМЕРНОСТЬ СТРУКТУРЫ ПРЕССОВАННЫХ ТРУБ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АМг6
https://doi.org/10.17073/0021-3438-2013-6-35-40
Аннотация
Методами структурного анализа исследовано развитие рекристаллизационных процессов вдоль радиуса стенки прессованных труб из сплава АМг6. Выявлено, что степень развития рекристаллизации неравномерна по сечению стенки трубы и можно выделить 3 характерные зоны: две из них прилегают к наружной и внутренней поверхностям труб, а третья – промежуточная между ними. Понижение температуры прессования с 470 до 440 °С способствует более активному развитию рекристаллизации в этих зонах. Обнаружено, что наибольший разброс объемной доли рекристаллизованных зерен характерен для образцов, вырезанных из нижней части прессованных труб. Показана корреляция между средними значениями дюрометрических характеристик и объемной долей рекристаллизованных зерен в выделенных по радиусу труб зонах.
Об авторах
Ю. Н. ЛогиновРоссия
докт. техн. наук, профессор кафедры обработки металлов давлением УрФУ (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19). Тел.: (343) 375-46-24
А. Г. Илларионов
Россия
канд. техн. наук, доцент кафедры термообработки и физики металлов УрФУ Тел.: (343) 375-46-95
Список литературы
1. Алюминиевые сплавы. Применение алюминиевых сплавов / Отв. ред. А.Т. Туманов. М.: Металлургия, 1973.
2. Полмеар Я. Легкие сплавы: от традиционных до нанокристаллов. М.: Техносфера, 2008.
3. Pat. 3346372 (USA). Aluminum base alloy/ G. J. Jagaciak («Olin Mathieson Chemical Corp.»). 1967.
4. Pat. 4626294 (USA). Lightweight armor plate and method / J. R. Sanders («Aluminum Company of America»). 1986.
5. Пат. 2260488 (РФ). Способ изготовления броневых листов и плит из сплавов на основе алюминия и изделие из них / В.И. Попов (Заяв. ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»). 2005.
6. Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов: Справочник / Отв. ред. В.А. Ливанов. М.: Металлургия, 1974.
7. Wen Wei, Zhao Yumin, Morris J.G. // Mater. Sci. Eng. A. 2005. Vol. 392. P. 136–144.
8. Gubicza J., Chinh N.Q., Horita Z., Langdon T.G. // Ibid. 2004. Vol A 387-389. P. 55–59.
9. Логинов Ю.Н., Дегтярева О.Ф., Антоненко Л.В. // Кузн.-штамп. пр-во. 2008. № 6. С. 14–17.
10. Беккерт М., Клемм Х. Способы металлографического травления: Справочник. М.: Металлургия, 1988.
11. Логинов Ю.Н., Дегтярева О.Ф. // Технол. легких сплавов. 2007. № 4. С. 123–127.
12. Логинов Ю.Н., Дегтярева О.Ф. // Сучаснi проблеми металлургii. Науковi вiстi. Т. 8. Пластична деформацiя металiв. Днепропетровськ: Системнi технологii, 2005. С. 529–532.
13. Колачев Б.А., Ливанов В.А., Елагин В.И. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1972.
14. Вайнблат Ю.М. Ланцман П.Ш., Шаршагин Н.А. // Изв. вузов. Цв. металлургия. 1974. № 4. С. 155–160.
Рецензия
Для цитирования:
Логинов Ю.Н., Илларионов А.Г. НЕРАВНОМЕРНОСТЬ СТРУКТУРЫ ПРЕССОВАННЫХ ТРУБ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АМг6. Известия вузов. Цветная металлургия. 2013;(6):35-40. https://doi.org/10.17073/0021-3438-2013-6-35-40
For citation:
Loginov Yu.N., Illarionov A.G. DISCONTINUITY OF AMG6 ALUMINUM ALLOY EXTRUDED TUBE STRUCTURE. Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy. 2013;(6):35-40. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/0021-3438-2013-6-35-40