Настоящая работа посвящена исследованию влияния напряженно-деформированного состояния горячекатаного прутка из титанового сплава Ti–39Nb–7Zr на микроструктуру и свойства при ротационной ковке. Ротационная ковка рассматривается как перспективный метод интенсивной пластической деформации, обеспечивающий формирование ультрамелкозернистой структуры, равномерное распределение пластической деформации и улучшение свойств сплава.
Для определения напряженно-деформированного состояния разработана конечно-элементная модель, а именно: произведено полное воссоздание геометрии заготовки, определение материалов и их свойств, генерация сетки конечных элементов, настройка решателя модели и назначение граничных условий и нагрузок. Моделирование проводилось с использованием метода конечных элементов, что позволило учесть сложные трехмерные траектории движения инструментов и распределение деформаций в процессе РК. Механические свойства материала были определены экспериментально и использованы для построения модели упрочнения. При моделировании учитывалось поведение материала при нагреве перед деформацией на температуру 450 °C.
Результаты моделирования показали, что максимальные напряжения в прутке после ротационной ковки достигают 955 МПа в зоне контакта с инструментом. Анализ поперечно-го сечения образца выявил концентрические зоны с равномерным распределением напряже-ний и остаточные продольные сжимающие напряжения 0yy = 200 МПа. Продольное распре-деление напряжений демонстрирует высокие напряжения в зоне контакта ковочного инструмента и градиент напряжений от зоны контакта к периферии образца.
Исследование микроструктуры сплава после ротационной ковки показало наличие значительных пластических деформаций и высокую плотность дислокаций в поверхностной зоне. Микротвердость материала увеличилась до 350 HV в поверхностной зоне, по сравне-нию с 250 HV в центральной части образца. Ротационная ковка приводит к формированию текстуры и анизотропии механических свойств, что подтверждается измерениями модуля упругости, который варьируется от 70 до 90 ГПа по сечению прутка.
Цель работы заключалась в разработке многокомпонентной динамической 3D-модели для моделирования процессов ротационной ковки прутка из титанового сплава Ti–39Nb–7Zr с использованием программного пакета Ansys Mechanical. В качестве материала исследования использовался горячекатаный в β-области пруток из биосовместимого сплава Ti–39Nb–7Zr, произведенный на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Идентификаторы и классификаторы
Активное развитие области металловедения для медицинских приложений требует постоянного создания новых материалов для имплантатов и развития технологий их обработки. Одним из самых перспективных материалов для изготовления костных имплантатов являются биосовместимые сплавы на основе системы Ti–Zr–Nb, которые сочетают в себе уникальные биомеханические и биохимические свойства [1, 2]. Получение из этого сплава прутковых заготовок диаметром 8–12 мм с высоким комплексом функциональных свойств, необходимых для изготовления костных имплантатов, является важной задачей [3]. В этом контексте высокотемпературная термомеханическая обработка, включая ротационную ковку (РК), представляется эффективным технологическим подходом к получению прутков с заданным диметром, обладающих должным уровнем механических свойств [4].
Список литературы
1. Mechanical properties and corrosion behavior of β-type Ti–Zr–Nb–Mo alloys for biomedi-cal application / P. Chui, R. Jing, F. Zhang, J. Li, T. Feng // Journal of Alloys and Compounds. – 2020. – Vol. 842. – P. 155693. – DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.155693. 2. Kim K. M., Kim H. Y., Miyazaki S. Effect of Zr content on phase stability, deformation be-havior, and Young’s modulus in Ti–Nb–Zr alloys // Materials. – 2020. – Vol. 13 (2). – P. 476. – DOI: 10.3390/ma13020476.
3. Breaking the limit of Young’s modulus in low-cost Ti–Nb–Zr alloy for biomedical implant applications / T. Lee, S. Lee, I.-S. Kim, Y. H. Moon, H. S. Kim, C. H. Park // Journal of Alloys and Compounds. – 2020. – Vol. 828. – P. 154401. – DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.154401.
4. Microstructure and physico-mechanical properties of biocompatible titanium alloy Ti–39Nb–7Zr after rotary forging / A. Illarionov, G. Mukanov, S. Stepanov, V. Kuznetsov, R. Karelin, V. Andreev, V. Yusupov, and A. Korelin // Metals. – 2024. – Vol. 14 (5). – P. 497. – DOI: 10.3390/met14050497.
5. An innovative rotary rolling-forging process for manufacturing fork ring with extreme ge-ometry / X. Han, F. Zeng, W. Zhuang, L. Hua, Y. Hu, Z. Wang // Journal of Materials Processing Technology. – 2023. – Vol. 322. – P. 118160. – DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2023.118160.
6. Enhancement of the strength and the corrosion resistance of a PT–7M titanium alloy using rotary forging / V. N. Chuvildeev, V. I. Kopylov, A. V. Nokhrin, A. M. Bakhmetyev, P. V. Tryaev, N. Yu. Tabachkova, M. K. Chegurov, N. A. Kozlova, A. S. Mikhailov, A. V. Ershova, M. Yu. Gryaznov, Ya. S. Shadrina, K. V. Likhnitskii, S. P. Stepanov, M. M. Myshlyaev // Russian Metallurgy (Metally). – 2021. – Vol. 2021. – P. 600–610. – DOI: 10.1134/S0036029521050050. 7. Андреев В. А. Технология производства круглых длинномерных полуфабрикатов из сплавов на основе никелида титана с эффектом памяти формы методом тёплой ротационной ковки // Перспективные материалы и технологии / под ред. В. В. Рубаника. – Минск : Издательский центр БГУ, 2021. – С. 504–516.
8. Han X. H., Hua L. Effect of process parameters on wear in cold rotary forging by using 3D FE numerical simulation // Ironmaking & Steelmaking. – 2013. – Vol. 40 (1). – P. 50–60. 9. Lopatin N. V. Effect of hot rolling by screw mill on microstructure of a Ti–6Al–4V titanium alloy // International Journal of Material Forming. – 2013. – Vol. 6 (4). – P. 459–465. – DOI: 10.1007/s12289-012-1099-2. 10. Influence of the incremental deformation during rotary forging on the microstructure behav-iour of a nickel-based superalloy/ A. Loyda, L. A. Reyes, G. M. Hernández-Muñoz, F. A. García-Castillo, P. Zambrano-Robledo // The International Journal of Advanced Manufacturing Technolo-gy. – 2018. – Vol. 97. – P. 2383–2396. – DOI: 10.1007/s00170-018-2105-8.
11. FEM simulation of hot forging process to predict microstructure evolution / S.-H. Zhang, H.-Y. Zhang, H.-W. Song, M. Cheng // AIP Conference Proceedings. – 2013. – Vol. 1532 (1). – P. 262–268. – DOI: 10.1063/1.4806833.
12. The precision forming of pin parts by cold-drawing and rotary-forging / S. Yuan, X. Wang, G. Liu, D. Chou // Journal of Materials Processing Technology. – Vol. 86 (1–3). – P. 252–256. – DOI: 10.1016/S0924-0136(98)00321-5.
13. Han X., Hua L. 3D FE modelling of contact pressure response in cold rotary forging // Tri-bology International. – 2013. – Vol. 57. – P. 115–123. – DOI: 10.1016/j.triboint.2012.07.012.
14. Microstructure evolution of Ti–6Al–4V with periodic thermal parameters during axial closed die rolling process / Y. Zheng, D. Liu, Y. Yang, Z. Zhang, X. Li, R. Zhang // Journal of Al-loys and Compounds. – 2018. – Vol. 735. – P. 996–1009. – DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.11.197.
15. Investigation on metal flow during the hot axial closed die rolling process for titanium alloy discs / Y. Zheng, D. Liu, Y. Yang, L. Ren, Z. Zhang, G. Gao // The International Journal of Ad-vanced Manufacturing Technology. – 2016. – Vol. 87. – P. 2445–2458. – DOI: 10.1007/s00170-016-8650-0. 16. Han X., Hu Y., Hua L. Cold orbital forging of gear rack // International Journal of Mechani-cal Sciences. – 2016. – Vol. 117. – P. 227–242. – DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2016.09.007. 17. Влияние комбинации радиально-сдвиговой прокатки и ротационной ковки на напряженно-деформированное состояние прутковой заготовки малого диаметра из титановых сплавов / Т. Д. Суан, В. А. Шереметьев, А. А. Кудряшова, С. П. Галкин, В. А. Андреев, С. Д. Прокошкин, В. Браиловский // Известия Вузов. Цветная металлургия. – 2020. – № 2. – С. 22–31. – DOI: 10.17073/0021-3438-2020-2-22-31.
18. Illarionov A. G., Grib S. V., Yurovskikh A. S. Scientific approaches to the development of titanium-based alloys for medical implants // Solid State Phenomtna. – 2020. – Vol. 299. – P. 462–467. – DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.299.462. 19. Gadala M. S. Finite Elements for Engineers with Ansys Applications. – Cambridge : Cam-bridge University Press, 2020. – 626 p.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Методом остаточного электросопротивления исследовано радиационно-стимулированное расслоение в облученных 5 МэВ электронами сплавах Fe–34,7ат.%Ni с разными типами стоков для точечных дефектов в виде дислокаций и деформационных вакансионных кластеров. Установлено, что при облучении при температуре около 300 К образуются вакансионные кластеры. Диссоциация этих кластеров при изохронных отжигах в районе 350–550 К приводит к появлению сво-бодно мигрирующих вакансий и радиационно-ускоренным процессам упорядочения в сплавах Fe–Ni. При этом наблюдается две подстадии диссоциации вакансионных кластеров с энергиями диссоциации 1,2 и 1,5 эВ. При температурах около 800 К происходит гомогенизация твердого раствора. Показано, что эффективность дислокационных стоков больше чем эффективность деформационных вакансионных кластеров.
В настоящей работе рассмотрен механизм передачи деформаций от подрабатываемого грунтового массива, вызванных влиянием добычи полезных ископаемых, на конструктивные элементы армокаменных сооружений – кирпичных зданий. Рассматриваются различные мо-дели поведения кирпичной стены и грунтового основания, а также варианты их контактного взаимодействия. Определены предельные деформации грунта для заданных характеристик в моделях. Показано, что уровень деформаций и их рост в несущих элементах армокаменных сооружений существенным образом определяется выбором варианта взаимодействия конструктивных элементов в системе с грунтовым основанием. На основе рассмотренных моделей построены зависимости осредненной деформации в кирпичной стене перевязанного сечения для разных марок прочности от деформации грунтового основания.
Первопринципным методом изучена энергетика бейновского и орторомбического путей структурно-фазовых превращений при одноосной деформации переходного металла (ванадия). Уточнен орторомбический путь превращения с учетом его симметрии. В результате расчета фононного спектра в зависимости от деформации найдены наиболее мягкие ветви фононного спектра для бейновского пути, ответственные за потерю устойчивости структуры. Выявлен характер потери устойчивости, а также оценена величина деформации, при которой теряется устойчивость как при растяжении, так и при сжатии. Отмечены наиболее вероятные механизмы, определяющие устойчивость структуры и теоретическую прочность переходного металла V. Результаты могут относиться к ситуациям в эксперименте, когда деформируются малые, свободные от дефектов области, например, в наноструктурированных материа-лах при модифицировании поверхностных слоев пластическим деформированием, при нано-индентировании, при сверхвысокой пластичности сплавов на основе V.
Существует потребность применения в неразрушающем вихретоковом контроле микросхемных преобразователей Холла вместо индукционных катушек, традиционно используемых для преобразования параметров переменного магнитного поля в электрический сигнал. Преимуществом микросхемных сенсоров, наряду с технологичностью и дешевизной, являет-ся малая зависимость их эффективности от частоты воспринимаемого переменного поля (особенно в области малых частот). При малых рабочих частотах напряжение сигнала, наво-димое в приемных катушках вихретокового дефектоскопа, становится сравнимым с собственными шумами его приемного тракта, и для уверенного выделения этого сигнала приходится увеличивать число витков приемной катушки, что далеко не всегда приемлемо по причине жестких требований к ее габаритам. Такое преимущество преобразователей (сенсоров) Холла открывает перспективы существенного расширения области применения неразрушающего вихретокового контроля. Препятствием к этому могли бы явиться сравнительно большие собственные шумы таких сенсоров, наблюдаемые на нулевых рабочих частотах и составляющие несколько (а порой и десятки) микротесла (в единицах магнитной индукции).
В предлагаемом сообщении излагаются результаты измерения шумовых характеристик перспективных микросхемных холловских сенсоров магнитного поля марки 1SA-1M, производимых фирмой Sentron. Установлено, что собственные шумы обследованных сенсоров на частотах от 20 Гц до 10 кГц в десятки раз меньше наблюдаемых на нулевой частоте. Их размах не превышает десятых долей микротесла (в единицах индукции измеряемого пе-ременного магнитного поля), что открывает возможности для применения указанных сенсоров в вихретоковых дефектоскопах с малыми (десятки герц) рабочими частотами вместо индукционных катушек. Результатом может явиться расширение области применения неразрушающего вихретокового контроля. Полученные сведения могут быть полезны и при разработке средств измерения переменных магнитных полей безотносительно к вихретоковой дефектоскопии.
В работе на примере малопластичного материала (сплав АК12) проведен анализ напряженно-деформированного состояния кольцевых образцов методами корреляции циф-ровых изображений и конечно-элементного моделирования при наиболее распространенных типах испытаний: на диаметральное сжатие и на растяжение на полукруглых опорах. Расчет-но-экспериментальным путем показано, что, независимо от типа испытания и стадии дефор-мирования, для различных типов и конфигураций испытаний в качестве предельного состоя-ния можно принять достижение критической локальной деформации, которая для рассмот-ренного материала составляет 4,0‒4,2 %. Проведено сравнение и анализ результатов, полу-ченных при различных типах испытаний, с точки зрения критериев остаточной диаметраль-ной деформации.
Для удовлетворения растущих потребностей эксплуатирующих организаций в надежной и бесперебойной транспортировке углеводородного сырья все чаще используются композитные трубы из полимерных материалов. Полимерно-армированные трубы, жесткие и гибкие, также используются во многих отраслях промышленности и предназначены для транспортировки подтоварной воды, нефти и газа, поскольку они устойчивы к коррозии и имеют меньший вес по сравнению с трубами из металла. Трубы из полимерных материалов с различными системами армирования обладают механическими свойствами, которые позволяют обеспечить гибкость, прочность, долговечность и экономическую выгоду в эксплуатации по сравнению с трубами из других материалов. В данной статье рассматривается моделирование при помощи лабораторных установок условий разрушения жестких и гибких полимерно-армированных труб при максимальном внутреннем давлении для оценки их работоспособности и прогнозирования ресурса в заданных условиях эксплуатации.
Методом возврата остаточного электросопротивления исследованы миграция радиационных дефектов и их взаимодействие с примесными атомами Si (0,2, 0,5 и 0,75 ат. %) и Au (0,13 ат. %) в облученных электронами сплавах Fe–16Cr в температурном интервале 80–180 К. Легирование сплавов примесями приводит к подавлению возврата остаточного электросопротивления, что указывает на захват мигрирующих дефектов на атомах примесей, который сопровождается уменьшением удельного вклада дефектов в остаточное электросопротивление. Захват мигрирующих дефектов на атомах примесей начинается выше 150 К в Fe–16Cr–0,13Au и Fe–16Cr-0,2Si и выше 130 К в Fe–16Cr–0,75Si. Плавное и монотонное подавление возврата остаточного электросопротивления при достаточно больших концентрациях примесей указывает на подавление коррелированной миграции в Fe–16Cr–0,13Au и Fe–16Cr–0,2Si, а также рекомбинации близких пар в Fe–16Cr–0,5Si и Fe–16Cr–0,75Si. Плавное подавление возврата остаточного электросопротивления и уменьшение удельного вклада дефектов при захвате указывают на ближнюю миграцию вакансий в температурном интервале 130–180 К. Выше 180 К начинается дальняя миграция дефектов.
Стареющие аустенитные стали характеризуются наличием сложной микроструктуры и различных дефектов и преципитатов, в значительной степени определяющих свойства сталей. Формирование и эволюция системы дефектов в этих материалах сопровождаются измене-ниями в спектрах брэгговского и диффузного рассеяния нейтронов, что делает нейтронно-дифракционные методы эффективным средством их изучения. В данной работе мы выполнили анализ результатов наших нейтронографических экспериментов по исследованию изменений кристаллической структуры и системы карбидных преципитатов в марганцевой аустенитной стали 40Х4Г18Ф2, развивающихся при термическом старении материала и облучении его потоками быстрых нейтронов. Выявлены отличия, которые возникают при таких способах воздействия. Результаты анализа хорошо согласуются с электронно-микроскопическими данными, дополняя их в части исследования облученных образцов.
Магнитострикционные металлоорганические композиты – важный класс материалов для различных электротехнических приложений. Сплав Fe–Ga – один из основных материалов, используемых в основе таких композитов. В качестве органической матрицы обычно используется эпоксидная смола. Проблемой таких композитов является крайне низкая температурная стабильность свойств из-за размягчения смолы при повышенных температурах. В данной работе впервые предложено использовать для создания композитов широко рас-пространенное органическое соединение на основе фенолформальдегидной смолы – бакелит. Методом холодного прессования при различном давлении были изготовлены композиты на основе порошка Fe–Ga с добавлением 5 масс. % бакелита. Кроме того, реализовано исследование по влиянию отжига порошка после размола в шаровой мельнице на структуру и свойства композитов. Показано, что композит, изготовленный при тех же параметрах из отожженного порошка, обладает существенно более высокой магнитострикцией.
Издательство
- Издательство
- ИМАШ УрО РАН
- Регион
- Россия, Екатеринбург
- Почтовый адрес
- 620049 г. Екатеринбург, ул.Комсомольская, 34
- Юр. адрес
- 620049 г. Екатеринбург, ул.Комсомольская, 34
- ФИО
- Швейкин Владимир Павлович (Директор)
- E-mail адрес
- ges@imach.uran.ru
- Контактный телефон
- +7 (343) 3744725