Показать сокращенную информацию

Короткова, Е. В.ru_RU
Ерболатулы, Д.ru_RU
Квеглис, Л. И.ru_RU
Korotkova, Elena V.en
Yerbolatuly, Dosymen
Kveglis, Lyudmila I.en
2024-09-03T00:41:09Z
2024-09-03T00:41:09Z
2024-08
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/153275
Развитие современной ядерной промышленности приводит к необходимости создания материалов, работающих при высоких температурах, больших механических нагрузках, агрессивных средах. Сплав 47ХНМ рекомендован для использования в ядерных реакторах, так как обладает высоким сопротивлением пластическим деформациям и релаксационной стойкостью в условиях статического и циклического нагружений, малым упругим гистерезисом, высокой усталостной прочностью и высокой коррозионной стойкостью, термостойкостью. В статье представлены результаты исследования изменений физико‑механических свойств, фазового состава и структур промышленного сплава 47ХНМ после старения методами рентгеноструктурного анализа, измерений микротвердости, а также методами дифракционной электронной микроскопии. Установлена зависимость микротвердости от интервала времени проведения старения. В работе проанализированы рентгенограммы сплава 47ХНМ, где обнаружены фазы со структурой Франка‑Каспера. Предложена кластерная модель межзеренных границru_RU
The development of the modern nuclear industry leads to the need to create materials that operate at high temperatures, high mechanical loads, and aggressive contact environments. Alloy 47ХНМ is recommended for use in nuclear reactors, as it has high resistance to plastic deformation and relaxation resistance under conditions of static and cyclic loading, low elastic hysteresis, high fatigue strength and high corrosion resistance. The article presents the results of a study of changes in the mechanical properties, phase composition and structures of the industrial alloy 47ХНМ after aging using the following methods: X‑ray diffraction analysis, microhardness measurements, tension in a tensile testing machine. The dependence of microhardness on the aging time interval has been established. The maximum high microhardness was recorded on the samples after aging. The dependences of the ultimate strength and relative elongation of the studied samples on the aging time were revealed. In this work, X‑ray diffraction patterns of the 47ХНМ alloy were analyzed and a cluster model of grain boundaries was proposeden
ruru_RU
Journal of Siberian Federal University. Сибирский федеральный университетen
ядерная промышленностьru_RU
сплав 47ХНМru_RU
рентгеноструктурный анализru_RU
измерение микротвердостиru_RU
дифракционная электронная микроскопияru_RU
nuclear industryen
alloy 47CRNIMОen
X‑ray diffraction analysisen
microhardness measurementen
tension in a tensile testing machineen
Изменение механических свойств, структуры и фазового состава в промышленном сплаве 47ХНМ после старенияru_RU
Changes in Mechanical Properties, Structure and Phase Composition of Industrial Alloy 47CRNIMO affer Agingen
Journal Articleru_RU
Короткова, Е. В.: Сибирский федеральный университет Российская Федерация, Красноярскru_RU
Ерболатулы, Д. : Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова Республика Казахстан, Усть-Каменогорскru_RU
Квеглис, Л. И. : Сибирский федеральный университет Российская Федерация, Красноярскru_RU
Korotkova, Elena V. : Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russian Federation; Lena1992‑11@mail.ruen
Yerbolatuly, Dosym: Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstanen
Kveglis, Lyudmila I. : Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russian Federationen
589–598ru_RU
Журнал Сибирского федерального университета. 2024 17(5). Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. 2024 17(5)en
OLXNXA


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию