Оценка деформационной стабильности фазового состава аустенитно-ферритных наплавок из порошковых проволок

Обложка

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Для экспресс-анализа фазового состава аустенитно-ферритных сталей перспективными являются магнитные методы. В ходе исследования многослойных наплавок, полученных электродуговой многослойной наплавкой из разработанных аустенитно-ферритных порошковых проволок, было необходимо определить содержание феррита в металле и оценить стабильность фазового состава при пластическом растяжении. Результаты показали, что разработанные проволоки позволяют получить наплавленный металл, обладающий деформационной стабильностью, а использованные методики позволяют определить долю феррита в наплавленном состоянии с точностью, позволяющей применять магнитные методы на производстве с целью оценки структурного состава готовых конструкций неразрушающими методами.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

М. В. Лапин

ИМАШ УрО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: Matt2003@inbox.ru
Россия, 620049, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34

А. Н. Мушников

ИМАШ УрО РАН

Email: Mushnikov@imach.uran.ru
Россия, 620049, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34

Н. Н. Соболева

ИМАШ УрО РАН

Email: Natashasoboleva@list.ru
Россия, 620049, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34

Список литературы

  1. Березовский А.В., Смоленцев А.С., Шалимов М.П., Смоленцев М.С., Балин А.Н. Современное состояние и проблемы свариваемости высокопрочных закаливающихся сталей // Тяжелое машиностроение. 2021. № 7—8. С. 2—9.
  2. Prokopyev L.A., Golikov N.I., Saraev Yu.N. Crack Growth in the Field of Residual Stresses in Welded Joints of Pipelines Used in a Cold Climate // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. 2024. Is. 5. P. 159—169.
  3. Смоленцев А.С. Пути решения проблемы свариваемости высокопрочных сталей, склонных к закалке (обзор) // Сварка и диагностика. 2019. № 3. С. 48—53.
  4. Шалимов М.П., Березовский А.В., Смоленцев А.С. Разработка технологии и порошковой проволоки для дуговой сварки высокопрочных легированных сталей // Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение. 2019. Т. 21. № 1. С. 49—54.
  5. Смоленцев А.С., Соболева Н.Н., Вотинова Е.Б., Веселова В.Е. Влияние типа сварочных материалов и параметров процесса сварки на характеристики наплавленного металла аустенитного класса // Сварка и диагностика. 2025. № 1. С. 47—50.
  6. Goruleva L.S., Zadvorkin S.M., Mushnikov A.N. Effect of Plastic Deformation on the Phase Composition and Electromagnetic Characteristics of the 321n Austenitic Steel (08kh18n10t) // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. 2022. Is. 6. P. 95—106.
  7. Gorkunov E.S. Magnetic Structural-phase Analysis. Part II // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. 2015. Is. 3. P. 6—50.
  8. Меринов П.Е., Энтин С.Д., Бекетов Б.И., Рунов А.Е. Метод количественного определения содержания феррита в сварных швах хромоникелевых сталей // Сварочное производство. 1977. № 3. С. 9—13.
  9. Корх М.К., Ригмант М.Б., Давыдов Д.И., Шишкин Д.А., Ничипурук А.П., Корх Ю.В. Определение фазового состава трехфазных хромоникелевых сталей по магнитным свойствам // Дефектоскопия. 2015. № 12. С. 20—31.
  10. Корх М.К., Ригмант М.Б., Сажина Е.Ю., Кочнев А.В. Измерение содержания ферромагнитной фазы по магнитным свойствам в двухфазных хромоникелевых сталях // Дефектоскопия. 2019. № 11. C. 32—44.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схема выполнения многослойной наплавки и пример наплавки: а — схема наплавки; б — пример наплавленного образца.

Скачать (172KB)
3. Рис. 2. Зависимости магнитных характеристик от содержания феррита F: а — Jmax намагниченности насыщения; б — Hc коэрцитивной силы.

Скачать (122KB)
4. Рис. 3. Зависимость намагниченности насыщения Jmax составов от степени деформирования.

Скачать (78KB)
5. Рис. 4. Дифференциальные кривые деформационной стабильности для исследуемых составов.

Скачать (282KB)

© Российская академия наук, 2025