Методами рентгенофазового анализа с дополнительным применением методов повышения разрешения рентгенограмм исследовано фазовое состояние сердцевины и поверхностных слоев сплава на основе титана ВТ6 (Ti-6Al-4V) после закалки в воде и в потоке азота высокого давления. В процессе быстрого охлаждения от температуры 850 ºС (из фазовой (α + β)-области) происходит формирование мартенситной орторомбической фазы (αʺ) и инерметаллидной фазы Ti3Al (α2). Установлено, что объемные доли αʺ- и α2-фазы выше в поверхностных слоях, чем в объеме сплава. При последующем старении объемная доля α2-фазы в поверхностных слоях снижается, в то время как в сердцевине сплава объемная доля этой фазы не изменяется. В процессе нагрева и выдержки под закалку в азоте высокого давления и в воде в поверхностном слое образуются твердые растворы азота и кислорода в α-титане соответственно. После закалки в воде в поверхностном слое обнаружен диоксид титана TiO2, а после закалки в потоке азота высокого давления - фазы TiN, Ti2N
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Температура полиморфного превращения сплава составляет 980 qС, в то время как температура полиморфного превращения чистого титана — 882 qС [2]. Однако температура полиморфного превращения может меняться в зависимости от содержания микролегирующих добавок для разных модификаций сплава. Например, при увеличении содержания кислорода, азота и др., которые являются D-стабилизаторами, температура полиморфного превращения увеличивается, а при повышении содержания железа, ванадия, молибдена (E-стабилизатора) она понижается [1, 4].
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Казанцева Н.В., Крахмалев П.В., Ядройцева И.А. и др. Лазерная аддитивная 3D-печать титановых сплавов: современное состояние, проблемы, тенденции. Физика металлов и металловедение, 2021, т. 122, № 1, с. 8-30. DOI: 10.31857/S001532302101006X EDN: WLAJIJ
2. Попова М.А., Попов А.А., Россина Н.Г. Особенности выделения α22-фазы в жаропрочных титановых сплавах. ПРОСТ-2010. Сб. V Евразийской науч.-практ. конф. М., МИСиС, 2010, с. 7.
3. Sahoo R., Jha B.B., Sahoo T.K. Effect of primary alpha phase variation on mechanical behaviour of Ti-6Al-4V alloy. Mater. Sci. Technol., 2015, vol. 31, no. 12, pp. 1486-1494. DOI: 10.1179/1743284714Y.0000000736
4. Prasad Y.V.R.K., Seshacharyulu T., Medeiros S.C., et al. A study of beta processing of Ti-6Al-4V: is it trivial? J. Eng. Mater. Technol., 2001, vol. 123, no. 3, pp. 355-360. DOI: 10.1115/1.1372708 EDN: LTEHKD
5. Попов А.А., Россина Н.Г., Жилякова М.А. Процессы выделения α22-фазы в титановых сплавах. ПРОСТ 2018. Сб. тр. IХ Евразийской науч.-практ. конф. М., Студио-Принт, 2018, с. 20. EDN: XNERTF
6. Попов А.А., Попова Е.Н., Карабаналов М.С. и др. Процессы формирования α2 + α22-структуры в модельных псевдо α2-сплавах титана. Физика металлов и металловедение, 2022, т. 123, № 5, с. 541-546. EDN: XULZUU
7. Carreon H., Ruiz A., Santovena B. Study of aging effects in a Ti-6Al-4V alloy with widmanstatten and equiaxed microstructures by non-destructive means. AIP Conf. Proc., 2014, vol. 1581, pp. 739-745. DOI: 10.1063/1.4864894
8. Wei D., Koizumi Y., Nagasako M., et al. Introducing dislocations locally in Al-supersaturated α22-Ti3Al single crystal via nanoscale wedge indentation. Intermetallics, 2019, vol. 113, art. 106557. DOI: 10.1016/j.intermet.2019.106557
9. Агзамов Р.Д., Тагиров А.Ф., Николаев А.А. Исследование влияния режимов низкотемпературного ионного азотирования на структуру и свойства титанового сплава ВТ6. Вестник УГАТУ, 2017, т. 21, № 4, с. 11-17. EDN: ZWSQJJ
10. Wielewski E., Siviour C.R., Petrinic N. On the correlation between macrozones and twinning in Ti-6Al-4V at very high strain rates. Scripta Mater., 2012, vol. 67, iss. 3, pp. 229-232. DOI: 10.1016/j.scriptamat.2012.04.026
11. Li C., Li G., Yang Y., et al. α2 martensitic twinning in alpha + beta Ti-3.5Al-4.5Mo titanium alloy. J. Metall., 2011, vol. 8. DOI: 10.1155/2011/924032
12. Ильин А.А., Коллеров М.Ю., Ушенин А.В. Закономерности проявления эффекта запоминания формы в сплавах системы Ti-Al-V. В кн.: Новые стали и сплавы, режимы их термической обработки. Л., ДНТП, 1991, с. 75-76.
13. Демаков С.Л., Степанов С.И., Илларионов А.Г. и др. Анизотропия термического расширения орторомбического мартенсита в двухфазном титановом сплаве. Физика металлов и металловедение, 2017, т. 118, № 3, с. 278-285. DOI: 10.7868/S0015323017030032 EDN: YIUYAD
14. Демаков С.Л., Семкина Я.А., Степанов С.И. Зависимости изменения периодов орторомбической решетки мартенсита в титановом сплаве ВТ23. Уральская школа молодых металловедов. Ч. 1. Екатеринбург, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 2016, с. 219-223. EDN: YRAEWY
15. Кузьмин Р.Н., Винтайкин Б.Е. Мессбауэровская спектроскопия сплавов. М., Изд-во МГУ, 1991.
16. Винтайкин Б.Е., Кузьмин Р.Н. Отделение аппаратурных уширений и Kα22 составляющей и Kα2-дублета на двумерных картах распределения интенсивности рассеяния рентгеновских лучей прямыми вариационными методами на ЭВМ. Кристаллография, 1986, т. 31, № 4, с. 656-660.
17. Черенков Я.В., Винтайкин Б.Е., Смирнов А.Е. Исследование фазового состояния поверхностных слоев быстрорежущих сталей на основе Fe-W-C после азотирования. Кристаллография, 2022, т. 67, № 4, с. 645-651. EDN: NZXLGO
18. Гинье А. Рентгенография кристаллов. Теория и практика. М., ФИЗМАТГИЗ, 1961.
19. Shevchenko S.Yu., Melnik Yu.A., Smirnov A.E., et al. Comparative evaluation of methods for the determination of heat transfer coefficients of liquid and gaseous quenching media. Mech. Ind., 2017, vol. 18, no. 7, art. 703. DOI: 10.1051/meca/2017050 EDN: UYCOGD
20. Фромм Е., Гебхардт Е. Газы и углерод в металлах. М., Металлургия, 1980.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Угроза глобального потепления становится очень реальной на наших глазах из-за увеличения выбросов углекислого газа в результате использования ископаемого топлива. Поэтому использование ископаемого топлива, особенно в транспортном секторе, должно быть немедленно прекращено и заменено альтернативными видами топлива, которые являются более экологичными. Целью данного исследования является применение кислородно-водородного топлива в мотоциклах, которые используются ежедневно, для улучшения работы двигателя и снижения выбросов углеводородных газов в атмосферу. В качестве тестируемого двигателя использовался 150-кубовый одноцилиндровый двигатель с искровым зажиганием. Частота вращения двигателя варьировалась от 4000 до 8000 оборотов в минуту, в то время как другие параметры были оставлены на стандартном уровне. Результаты испытаний двигателя с добавлением кислородно-водородного топлива будут сопоставлены со сгоранием бензинового топлива. Результаты показывают, что все рабочие параметры двигателя, включая крутящий момент, мощность и тепловую эффективность, увеличились в среднем на 7,65 %.
Установлены химическая схема протекания процесса окислительной конверсии метана и виды уравнений скоростей отдельных стадий химических реакций. Разработана и реализована математическая модель процесса кислородной конверсии метана в синтез-газ в изотермическом режиме. Использован высокоселективный перовскитоподобный катализатор состава NdCaCoO4 массой 0,1 г. Определение параметров математической модели, т. е. значений кинетических констант процесса получения синтез-газа с использованием указанного катализатора, вызвало необходимость выбора различных вариантов целевых функций и нахождения вычислительных алгоритмов минимизации критериев идентификации экспериментальных и расчетных данных. На основе полученных результатов решена поставленная прямая задача компьютерного моделирования процесса кислородной конверсии метана, получено соответствие экспериментальных и расчетных данных. Из нескольких наборов кинетических констант выбран тот, значения констант которого при подстановке в систему уравнений математического описания процесса получения синтез-газа имели одинаковые тенденции изменения переменных как в объекте, так и в модели, при этом расхождения между экспериментальными и расчетными концентрациями являлись минимальными. Полученные результаты имеют большое практическое значение. В технологии они позволяют оптимизировать химические процессы и совершенствовать используемое оборудование - реакторы, установки и т. п.
Поверхностные свойства оксидов являются важной характеристикой процессов, протекающих на границе диоксид металла/водный раствор электролита. Важной составляющей, определяющей кинетику растворения гидратированных диоксидов, являются кислотно-основные свойства поверхности. Приведены экспериментальные результаты изучения растворения суспензии HfO2 в подкисленных водных электролитах с разной концентрацией хлорида калия. Методом потенциометрического титрования основного раствора щелочью определены кислотно-основные поверхностные характеристики диоксида. Построением потенциометрических кривых установлено влияние кислотности среды на кинетику растворения суспензии HfO2. На основе экспериментальных данных выполнено математическое моделирование процесса и рассчитаны константы кислотно-основных равновесий. Проведены анализ возможных равновесий, устанавливающихся на межфазной границе, и расчет адсорбционных параметров. Установлено влияние рН титруемого раствора на адсорбционные характеристики ионов. Накопление экспериментального материала по моделированию кислотно-основных характеристик гидратированных диоксидов позволяет более полно трактовать физико-химические и химические свойства их поверхности, что может являться вкладом в исследование тонкодисперсных систем
В современных тенденциях развития энергетики водород рассматривается в качестве перспективного энергоносителя. Однако, несмотря на его потенциал, существуют серьезные проблемы, связанные с безопасностью его использования, особенно в условиях утечек. Обоснована методика измерения концентрации водорода в потоке смеси водорода и воздуха с помощью сборки, состоящей из двух термокондуктометрических датчиков. Использование “открытого” датчика, находящегося вдоль потока, и “закрытого” проницаемой сеткой датчика в единой сборке позволило получить набор параметров для вычисления скорости потока смеси и концентрации водорода. Представлена конструкция измерительных сборок и приведены результаты градуировочных экспериментов в диапазоне значений абсолютного давления 0…5 атм, скорости потока 0…1,84 м/с и концентрации водорода 0…100 % (об.). Результаты экспериментов показывают, что, используя показания двух термокондуктометрических датчиков и датчика давления, можно однозначно получить значения скорости потока и концентрацию водорода в смеси с воздухом в месте расположения датчиков. Подобные сборки могут применяться как в лабораторных целях, так и для обнаружения утечек газовых смесей в аварийных случаях
Изучен вопрос возможности получения энергии от ветрогенераторов, установленных в городской черте, а не расположенных изолированно вдалеке от населенных пунктов. Целесообразность интегрирования ветрогенераторов в городскую среду рассмотрена на примере комплекса высотных зданий. Комплекс зданий представляет собой два вертикальных объекта, сужающихся по высоте и расположенных так, что их поверхности являются конструкциями для захвата и вовлечения ветровых потоков в энергогенерирующие установки. Выполнено численное компьютерное моделирование аэродинамических потоков, действующих на башни трех вариантов сечения: от наиболее плохообтекаемого к сечению со сглаженными углами, имеющему наиболее плавные формы. При двух характерных углах атаки проанализировано влияние формы здания на скорость потока, проходимого через ветрогенератор, а также сравнение эффективности расположения установок на различной высоте между двумя башнями. Проведено сравнение по коэффициенту увеличения скорости, как более объективному показателю, учитывающему изменение скорости на подходе к зданию и у ветрогенераторов. Показано, что наиболее эффективно использование наиболее плавных форм объектов, как сохраняющих сравнительные показатели вовлекаемых в энергогенерирующие установки потоков, при этом обладающих наименьшим аэродинамическим сопротивлением
Математическое моделирование позволяет находить оптимальные решения для различных производственных задач. Важный класс таких задач составляют проблемы построения расписаний, заключающиеся в распределении ограниченных ресурсов для выполнения производственных операций и относящиеся к задачам дискретной оптимизации. Особенно важно эффективное планирование работы дорогостоящего оборудования, такого как гибкие производственные линии, которые широко применяются в промышленности для повышения производительности, гибкости и безопасности производства. При управлении ими возникают разнообразные сложные проблемы планирования. Рассмотрена проблема построения периодического расписания гибкой автоматической линии с несколькими роботами без ожиданий и прерываний. Задача состоит в нахождении периодического расписания для роботов, которое имеет минимальную длину цикла. В отличие от работ, в которых задаются некоторые искусственные и упрощенные условия работы автоматической линии, учитываются реальные требования, состоящие в том, что роботы движутся по одному пути и должны избегать столкновения друг с другом. Предложена модификация метода запретных интервалов для построения расписаний с несколькими роботами. Новая модель обеспечивает эффективные расписания для реальных производственных систем. Для демонстрации нового метода представлен численный пример
Описана физико-математическая модель стационарного изотермического квазиодномерного течения двухфазной системы нефть-водный раствор полиакриламида в пористой среде. В основе модели лежит представление о структуре пористой среды в виде системы соединяющихся капиллярных каналов - кластеров, совокупность которых заполняет все пустотное пространство. В кластере рассматривается струйный и четочный режимы течения фаз. Потери давления описываются уравнениями гидравлики с введением дополнительного слагаемого, учитывающего межфазное взаимодействие между флюидами и породой. Разработанная модель позволяет по аналитическим формулам рассчитывать относительные фазовые проницаемости при различных свойствах и концентрациях полимерного раствора. Проведены исследования реологических свойств водного раствора полиакриламида в зависимости от концентрации и температуры. На основе результатов фильтрационных исследований определена зависимость прироста коэффициента вытеснения нефти и фактора остаточного сопротивления от концентрации полиакриламида. С использованием разработанной модели выполнен расчет относительных фазовых проницаемостей при фильтрации нефти с водой и полимерным раствором. Установлено увеличение относительной фазовой проницаемости нефти в области двухфазной фильтрации, обусловленное изменением смачиваемости
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/