Показать сокращенную информацию

Malikov, Aleksander G.en
Vitoshki, Igor E.en
Karpov, Evgeny V.en
Kuper, Konstantin E.en
Mironova, Mariya I.en
Zavialov, Alexey P.en
Маликов, А.Г.ru_RU
Витошкин, И.Е.ru_RU
Купер, К.Э.ru_RU
Карпов, Е.В.ru_RU
Миронова, М.И.ru_RU
Завьялов, А.П.ru_RU
2024-01-11T05:09:29Z
2024-01-11T05:09:29Z
2024-02
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/152463
The article shows the results of research on microstructural and phase transformation in aluminium-lithium alloys caused by laser welding followed by heat processing based on quenching and artificial aging. The microstructure and phase composition were examined with the help of synchrotron X-ray diffraction analysis and high-resolution electron microscopy. Two heat hardenable aluminium- lithium alloys used in the study are V-1461 and V-1469. The chosen alloys are notable for their high corrosion resistance, fracture and fatigue strength. V-1461 and V-1469 are third-generation alloys de- veloped in FSUE "VIAM" and covered by Russian Federation Patents. The research shows that the structural-phase composition of alloys changes in the result of laser weldingen
В данной работе приведены результаты исследований структурных и фазовых превращений в алюминий-литиевых сплавах при высокоэнергетическом лазерном воздействии и последующей термообработке на основе процесса закалки и искусственного старения. Структура и фазовый состав были исследованы с использованием синхротронного излучения и высокоразрешающей электронной микроскопии. В качестве термически упрочняемых алюминий-литиевых сплавов были выбраны следующие марки: сплав В-1461 и сплав В-1469. Эти сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью, трещиностойкостью и усталостной долговечностью. Сплавы марки В-1461 и В-1469 являются сплавами 3-го поколения, они разработаны в ФГУП «ВИАМ» и защищены патентами РФ. Было показано, что в процессе сварки происходит изменение структурно-фазового состава. В твердом растворе сварного шва упрочняющие фазы растворяются, а фазы различного типа для медесодержащих сплавов формируются на границе дендрита. Пост–термообработка лазерных сварных соединений в виде процесса закалки и искусственного старения позволяет восстанавливать структурно-фазовый состав сварного шва и повысить механические характеристики до уровня исходного сплаваru_RU
enen
Siberian Federal University. Сибирский федеральный университетen
laser weldingen
aluminum-lithium alloyen
scanning electron microscopyen
synchrotron radiationen
x-ray diffractometryen
mechanical propertiesen
лазерная сваркаru_RU
алюминиево-литиевый сплавru_RU
растровая электронная микроскопияru_RU
синхротронное излучениеru_RU
рентгеновская дифрактометрияru_RU
механические свойстваru_RU
Microstructural and Phase Transformations in Aluminium-Lithium Alloys after Laser Weldingen
Исследование структурных и фазовых превращений в алюминиево-литиевых сплавах при высокоэнергетическом лазерном воздействииru_RU
Journal Articleen
Malikov, Aleksander G.: Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS Novosibirsk, Russian Federation; smalik707@yandex.ruen
Vitoshki, Igor E.: Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS Novosibirsk, Russian Federation; igor.vitoshkin.97@mail.ruen
Karpov, Evgeny V.: Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS Lavrentyev Institute of Hydrodynamics SB RAS Novosibirsk, Russian Federation; evkarpov@mail.ruen
Kuper, Konstantin E.: Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS Budker Institute of Nuclear Physics of SB RAS Novosibirsk, Russian Federation; K.E.Kuper@inp.nsk.suen
Mironova, Mariya I.: Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS Novosibirsk State University Novosibirsk, Russian Federation; m.mironova@g.nsu.ruen
Zavialov, Alexey P.: Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS Budker Institute of Nuclear Physics of SB RAS; Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry SB RAS Novosibirsk, Russian Federation; zav_alexey@list.ruen
Маликов, А.Г.: Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Новосибирск, Российская Федерацияru_RU
Витошкин, И.Е.: Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Новосибирск, Российская Федерацияru_RU
Купер, К.Э.: Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН Новосибирск, Российская Федерацияru_RU
Карпов, Е.В.: Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН Новосибирск, Российская Федерацияru_RU
Миронова, М.И.: Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Новосибирск, Российская Федерацияru_RU
Завьялов, А.П.: Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН Новосибирск, Российская Федерацияru_RU
126–135ru_RU
Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика 2024 17(1). Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics 2024 17(1)en
ZAGUGJ


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию