Вплив Al, Cr, Mo, Zr, Si і C на температурні інтервали зміцнення багатокомпонентних сплавів на основі ніобію
Анотація
Вивчено вплив легування і швидкості деформації на особливості прояву температурних інтервалів, в яких відбувається зміцнення сплавів ніобію, легованих Ti, Al, Cr, Mo, Zr, Si, C. Встановлено, що в багатокомпонентних твердих розчинах на основі ніобію до досить високих температур забезпечується більш ефективне зміцнення, ніж в дисперсно-зміцнених карбідами сплавах. Показано, що в багато- компонентних сплавах ніобію, які представляють собою твердий розчин, підбором легуючих елементів можна в широких межах керувати проявом високотемпе- ратурного піку зміцнення. Є можливість змінювати температурний інтервал прояву піку, його висоту, чутливість до швидкості деформації. Поява високо температурного піку зміцнення пояснюється втратою стабільності багатоком- понентного твердого розчину під час деформації в полі дислокацій, що приводить до виділення дисперсних частинок другої фази, які закріплюють дислокації.
Завантажити повний текст
Посилання
1. Захарова Г.В., Попов И.А., Жоров Л.П., Федин Б.В. Ниобий и его сплавы. Москва: Металлургия, 1961. 380 с.
2. Арзамасов Б.Н., Соловьева Т.В., Герасимов С.А. Справочник по конструкционным материалам. Москва: Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. 640 с.
3. Bewlay B.P., Jackson M.R., Zhao J.-C. and Subramanian P.R. A review of very-high-temperature Nb-silicide-based composites. Metallurgical Mater. Trans. A. October 2003. Vol. 34A. P. 2043-2052.
https://doi.org/10.1007/s11661-003-0269-8
4. Zhang Y., Zuo T.T., Tang Z., Tao M.C., Dahmen K.A., Liaw P.K., ZP Lu. Microstructures and properties of high-entropy alloys. Progress Mater. Sie. 2014. Vol. 61. P. 1-93.
https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2013.10.001
5. Murty B.S., Yeh J.W., Ranganathan S., Bhattacharujee P.P. High Entropy Alloys. Elsevier Inc. 2019.
6. Senkov O.N., Senkova S.V., Miracle D.B., Woodward C. Mechanical properties of low-density, refractory multi-principal element alloys of the Cr-Nb-Ti-V-Zr system. Mater. Sci. & Engineering: A. 2013. Vol. 565. P. 51-62.
https://doi.org/10.1016/j.msea.2012.12.018
7. Бродниковский Н.П., Кулаков А.С., Крапивка Н.А. Многокомпонентные жаропрочные сплавы с ниобием. Электронная микроскопия и прочность материалов. К.: Ин-т пробл. материаловедения НАН Украины. 2016. Вып. 22. С. 20-30.
8. Луговой Н.И., Слюняев В.Н., Бродниковский Н.П. Принципы аддитивности термической и атермической компонент твердорастворного упрочнения в
многокомпонентных сплавах. Электронная микроскопия и прочность материалов. К.: Ин-т пробл. материаловедения НАН Украины. 2019. Вып. 25. С. 26-34.
9. Фролов Г.А., Солнцев В.П., Евдокименко Ю.И., Кисель В.М., Бучаков С.В., Бродниковский Н.П., Луговской Ю.Ф. Определение физико-механических характе
ристик образцов сплавов на основе ниобия и нихрома для тепловой защиты многоразовых космических аппаратов. Вестник двигателестроения. 2019. № 2. С. 120-126.
10. Бродніковський М.П., Кузнєцова Т.Л., Рокицька О.А., Крапівка М.О. Особливості формування литої структури багатокомпонентних ніобієвих сплавів системи Nb-Ti-Al, легованих Cr, Zr, Mo та Si. Металознавство та обробка металів. 2018. № 3. С. 56-61.
11. Кузнецова Т.Л., Бродниковский Н.П., Крапивка Н.А. Особенности выплавки многокомпонентных ниобиевых сплавов системы Nb-Ti-Al, легированных Cr, Zr, Mo, Si. Процессы литья. 2018. № 6 (132). С. 55-63.
12. Кузнецова Т.Л., Бродниковский Н.П., Крапивка Н.А. Повышение технологичности перспективных многокомпонентных сплавов системи Nb-Ti-Al, легированных Cr, Zr, Mo, Si. Процессы литья. 2018. № 5 (131). С. 72-78.
13. Луговий М.І., Слюняєв В.М., Бродніковський М.П., Фірстов С.О. Розрахунок твердорозчинного зміцнення багатокомпонентних жароміцних сплавів. Электронная микроскопия и прочность материалов. К.: Ин-т пробл. материаловедения НАН Украины. 2017. Вып. 23. С. 3-9.
14. Бродниковский Н.П., Кулаков А.С., Фирстов С.А., Шелягин В.Д. Отработка методики сварки многокомпонентного сплава на основе ниобия. Электронная микроскопия и прочность материалов. К.: Ин-т пробл. материаловедения НАН Украины. 2017. Вып. 23. С. 94-103.
15. Бродниковский Н.П., Кулаков А.С., Крапивка Н.А., Бродниковский Д.Н., Самелюк А.В., Фирстов С.А. Многокомпонентные жаропрочные сплавы с ниобием. Электронная микроскопия и прочность материалов. К.: Ин-т пробл. материаловедения НАН Украины. 2016. Вып. 22. С. 20-30.
16. Бродниковский Н.П., Орышич И.В., Кузнецова Т.Л., Порядченко Н.Е., Крапивка Н.А. Влияние легирования алюминием, хромом и железом на жаростойкость циркония. Порошковая металлургия. 2012. № 9/10. С. 108-113.
17. Коттрелл А.Х. Дислокации и пластическое течение в кристаллах. Москва: Изд-во литры по черн. и цветн. металлургии, 1958. 180 с.
18. Трефилов В.И., Мильман Ю.В., Фирстов С.А. Физические основы прочности тугоплавких металлов. К.: Наук. думка, 1975. 315 с.
19. Трефилов В.И., Ракицкий А.Н., Бродниковский Н.П. Исследование процессов динамического деформационного старения в хроме и его сплавах. Конструкционные сплавы хрома. К.: Наук. думка, 1986. С. 46-59.
20. Бродниковский Н.П., Оноприенко А.А., Писаренко В.А. Влияние состава и механотермической обработки на старение в процессе деформации малолегированного сплава хрома ВХ-2К. Конструкционные сплавы хрома. Технология. К.: Наук. думка, 1988. С. 26-31.
nbrodnik@gmail.com
Usp. materialozn. 2020, 1:67-76
https://doi.org/10.15407/materials2020.01.067