Thermomechanical treatment conditions influence on features of structural-phase transformation and mechanical properties level of vanadium alloys of different systems
The data on the influence of thermomechanical treatment regimes on characteristics of short-term strength and plasticity of vanadium alloys of different systems (V-Ti-Cr, V-Zr-C, V-Cr-Zr, V-Cr-W-Zr, V-Cr-Ta-Zr) are summarized. It is shown that the use of a modified regime provides a significant increase in short-term strength at room and elevated temperatures while maintaining acceptable plasticity. The basic mechanisms of metastable carbides transformation into particles of stable oxycarbonitride phases with phase-forming element participation and the conditions for their realization are considered.
Keywords
сплавы ванадия,
термомеханическая обработка,
микроструктура,
механические свойства,
vanadium alloys,
thermomechanical treatment,
microstructure,
mechanical propertiesAuthors
Grinyaev K.V. | Institute of Strength Physics and Materials Science of SB RAS; National Research Tomsk State University | kvgrinyaev@inbox.ru |
Ditenberg I.A. | Institute of Strength Physics and Materials Science of SB RAS; National Research Tomsk State University | ditenberg_i@mail.ru |
Tyumentsev A.N. | Institute of Strength Physics and Materials Science of SB RAS; National Research Tomsk State University | tyuments@phys.tsu.ru |
Smirnov I.V. | Institute of Strength Physics and Materials Science of SB RAS; National Research Tomsk State University | smirnov_iv@bk.ru |
Chernov V.M. | A. A. Bochvar High-Technology Research Institute of Inorganic Materials | chernovv@bochvar.ru |
Всего: 5
References
Chen J.M., Chernov V.M., Kurtz R.J., and Muroga T. // J. Nucl. Mater. - 2011. - V. 417. - P. 289-294.
Muroga T., Chen J.M., Chernov V.M., et al. // J. Nucl. Mater. - 2014. - V. 455. - P. 263-268.
Shyrokov V.V., Vasyliv Ch.B., and Shyrokov O.V. // J. Nucl. Mater. - 2009. - No. 394. - P. 114-122.
Тюменцев А.Н., Коротаев А.Д., Пинжин Ю.П. и др. // ВАНТ. Сер. Материаловедение и новые материалы. - 2004. - № 2. - С. 111-122.
Heo N.J., Nagasaka T., and Muroga T. // J. Nucl. Mater. - 2004. - V. 325. - P. 53-60.
Tyumentsev A.N., Korotaev A.D., Pinzhin Yu.P., et al. // J. Nucl. Mater. - 2004. - V. 329- 333. - P. 429-433.
Дитенберг И.А., Тюменцев А.Н., Чернов В.М., Потапенко М.М. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. - 2011. - № 2. - С. 28-35.
Fu H.Y., Chen J.M., Zhenga P.F., et al. // J. Nucl. Mater. - 2013. - V. 442. - P. S336-S340.
Zheng P.F., Nagasaka T., Muroga T., et al. // Fusion Eng. Des. - 2011. - V. 86. - P. 2561-2564.
Chen J.M., Nagasaka T., Muroga T., et al. // J. Nucl. Mater. - 2008. - V. 374. - P. 298-303.
Ditenberg I.A., Tyumentsev A.N., Grinyaev K.V., et al. // Inorg. Mater. Appl. Res. - 2013. - V. 4. - No. 5. - P. 438-443.
Тюменцев А.Н., Дитенберг И.А., Гриняев К.В. и др. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. - 2014. - Т. 37. - № 1. - C. 18-26.
Дитенберг И.А., Смирнов И.В., Цверова А.С. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2018. - Т. 61. - № 5. - С. 115-120.
Мартин Д.У. Микромеханизмы дисперсионного твердения сплавов. - М.: Металлургия, 1983. - 168 с.
Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций. - М.: Атомиздат, 1972. - 600 с.
Фридель Ж. Дислокации. - М.: Мир, 1967. - 643 с.
Коротаев А.Д., Тюменцев А.Н., Суховаров В.Ф. Дисперсное упрочнение тугоплавких металлов. - Новосибирск: Наука, 1989. - 211 с.
Смагоринский М.Е., Булянда А.А., Кудряшов С.В. Справочник по термомеханической и термоциклической обработке металлов / под общ. ред. М.Е. Смагоринского. - СПб.: Политехника, 1992. - 416 с.
Гнесин Б.А., Зуев А.П., Карпов М.И. и др. // ФММ. - 1985. - Т. 60. - Вып. 5. - С. 914-924.
Корнилов И.И., Глазова В.В. Взаимодействие тугоплавких металлов переходных групп с кислородом. - М.: Наука, 1967. - 256 с.
Бокштейн Б.С. Диффузия в металлах. - М.: Металлургия, 1978. - 248 c.