Металлообработка | |
Название | Деформационное поведение порошкового сплава Ti29,7Ni50,3Hf20 в условиях высокотемпературного одноосного сжатия |
DOI | 10.17580/tsm.2021.09.08 |
Автор | Володько С. С., Коротицкий А. В., Маркова Г. В., Касимцев А. В. |
Информация об авторе | Тульский государственный университет (ТулГУ), Тула, Россия1 ; ООО «Метсинтез», Тула, Россия2: С. С. Володько, аспирант кафедры «Физика металлов и материаловедение»1,2, эл. почта: volodko.sv@yandex.ru
НИТУ «МИСиС», Москва, Россия:
Тульский государственный университет (ТулГУ), Тула, Россия:
ООО «Метсинтез», Тула, Россия: А. В. Касимцев, директор, докт. техн. наук, эл. почта: metsintez@yandex.ru |
Реферат | Исследовано деформационное поведение порошкового сплава Ti29,7Ni50,3Hf20 в условиях высокотемпературного одноосного сжатия в области температур 700–1000 oC и скоростей деформации в пределах ε = 0,003÷30 с–1. Показано, что при малых деформациях напряжения деформации сопротивления резко нарастают с увеличением степени деформации (упругая область), затем на диаграмме деформации в области упругопластического перехода наблюдали максимум напряжений (σp), за которым в зависимости от температурно-скоростных условий процесса следует либо стадия установившегося течения металла, либо стадия разупрочнения. Наличие на диаграмме деформации пика напряжений может свидетельствовать о начале процесса динамической рекристаллизации. В экспериментах наблюдается эффект деформационного нагрева (T), что влияет на характер диаграмм деформации. При ε = 0,3 с–1 ΔT приводит к волнообразному характеру кривых деформации, а при ε = 3÷30 с–1 — к разупрочнению по мере накопления деформации образцом. Максимальная величина T = 120 oC зарегистрирована для температуры деформации 700 oC и ε = 3 с–1. Минимальные значения p наблюдаются в диапазоне температур 800–1000 oC и скоростей деформации ε = 0,003–0,3 с–1. Эта область может рассматриваться как наиболее пред почтительная в плане термомеханической обработки порошкового сплава Ti29,7Ni50,3Hf20. Полученные в результате эксперимента данные позволили вывести аналитическое уравнение, способное предсказывать в рамках факторного пространства эксперимента значения напряжений течения материала. Показано, что полученная модель адекватно описывает деформационное поведение исследуемого сплава, а относительная ошибка между экспериментальными и расчетными значениями не превышает 6 %. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-90238. |
Ключевые слова | TiNiHf, деформация, порошковая металлургия, эффект памяти формы, параметр Зинера – Холломона |
Библиографический список | 1. Gangil N., Siddiquee A. N., Maheshwari S. Towards applications, processing and advancements in shape memory alloy and its composites // Journal of Manufacturing Processes. 2020. Vol. 59. P. 205–222. 6. Stebner A. P., Bigelow G. S. Yang J., Shukla D. P., Saghaian S. M. et al. Transformation strains and temperatures of a nickel – titanium – hafnium high temperature shape memory alloy // Acta Materialia. 2014. Vol. 76. P. 40–53. |
Language of full-text | русский |
Полный текст статьи | Получить |