Вплив багатопрохідного зварювання плавленням на енергію границь зерен нікелевих сплавів

Автор(и)

  • Григорий Борисович Беляев Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ-150, 03680, Україна https://orcid.org/0000-0002-0956-4916
  • Иван Ростиславович Волосатов Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ-150, 03680, Україна https://orcid.org/0000-0003-2593-9869
  • Николай Юрьевич Каховский Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ-150, 03680, Україна https://orcid.org/0000-0001-7249-0457

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51449

Ключові слова:

границя зерна, тріщина провалу пластичності, енергія сегрегації, енергія когезії, адсорбція

Анотація

У роботі описана методика розрахунку енергії когезії кордонів зерен багатошарових наплавлень, виконаних зварювальним дротом на нікелевій основі In52, In52 MSS. В основі роботи теорія балансу енергії кордону зерна та енергії поверхні. Методом термічного травлення і світлової інтерферометрії оцінена анізотропія і деградація енергетичних характеристик кордонів зерен.

Біографії авторів

Григорий Борисович Беляев, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ-150, 03680

Молодший науковий співробітник

Відділ металургії і технології зварювання високолегованих сталей і сплавів

Иван Ростиславович Волосатов, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ-150, 03680

Молодший науковий співробітник

Відділ металургії і технології зварювання високолегованих сталей і сплавів

Николай Юрьевич Каховский, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ-150, 03680

Науковий співробітник

Відділ металургії і технології зварювання високолегованих сталей і сплавів

Посилання

  1. Mahalingam, S., Flewitt, P. E. J., Knott, J. F. (2013, March). The ductile–brittle transition for nominally pure polycrystalline nickel. Materials Science and Engineering: A, Vol. 564, 342–350. doi:10.1016/j.msea.2012.11.106
  2. Liu, A. F. (2005). Mechanics and Mechanisms of Fracture: An Introduction. Materials Park: ASM International, 458.
  3. Van Bueren, H. G. (1960). Imperfections in Crystals. North-Holland, Amsterdam: Interscience, 676.
  4. Lu, G., Zhang, L. (2012, November 29). Connecting microscopic structure and macroscopic mechanical properties of structural materials from first-principles. Science China Physics, Mechanics and Astronomy, Vol. 55, № 12, 2305–2315. doi:10.1007/s11433-012-4951-y
  5. Yokobori, T. (1963). The strength, fracture, and fatigue of materials. Michigan: P. Noordhoff, 261.
  6. Flewitt, P. E. J., Wild, R. K. (2001). Grain Boundaries: Their Microstructure and Chemistry. Chichester: John Wiley and Sons Ltd., 338.
  7. Rice, J. R., Wang, J.-S. (1989, January). Embrittlement of interfaces by solute segregation. Materials Science and Engineering: A, Vol. 107, 23–40. doi:10.1016/0921-5093(89)90372-9
  8. Cheng, Y., Jin, Z.-H., Zhang, Y. W., Gao, H. (2010, April). On intrinsic brittleness and ductility of intergranular fracture along symmetrical tilt grain boundaries in copper. Acta Materialia, Vol. 58, № 7, 2293–2299. doi:10.1016/j.actamat.2009.11.033
  9. In: Riabuho, V. P., Tuchin, V. V. (2009). Kogerentno-opticheskie metody v izmeritel'noi tehnike i biofotonike. Saratov: Satellit, 127.
  10. Ghani, A. (1994). Residual stresses and heat treatments for metallic welded components. Dublin: Dublin City University School of Mechanical and Manufacturing Engineering, 265.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-22

Як цитувати

Беляев, Г. Б., Волосатов, И. Р., & Каховский, Н. Ю. (2015). Вплив багатопрохідного зварювання плавленням на енергію границь зерен нікелевих сплавів. Technology Audit and Production Reserves, 5(7(25), 27–30. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51449