ОХНММеталлы Russian Metallurgy

  • ISSN (Print) 0869-5733
  • ISSN (Online) 3034-5391

Особенности формирования прочностных характеристик труб из массовых марок нержавеющих сталей аустенитного класса при комнатной и повышенных температурах

Код статьи
10.31857/S0869573323020076-1
DOI
10.31857/S0869573323020076
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 2
Страницы
48-58
Аннотация
В рамках исследований по разработке нового стандарта на сварные и бесшовные трубы из нержавеющей стали проведены оценки микроструктуры, фазового состава и механических свойств в диапазоне температур 20-650 °C образцов труб из хромоникелевых сталей аустенитного класса семейства Fe-18Cr-10Ni. Показан существенный разброс механических характеристик, проведена количественная оценка вклада разных факторов упрочнения. Отмечено, что размер зерна и твердорастворное упрочнение углеродом, азотом или титаном оказывают наиболее значимое влияние на механические свойства, обеспечивая до 45% предела текучести стали. Установлено, что температурная зависимость предела прочности определяется устойчивостью к образованию мартенсита деформации и интенсивностью действия динамического деформационного старения.
Ключевые слова
нержавеющие аустенитные стали стали семейства Fe-18Cr-10Ni структурные факторы упрочнения мартенсит деформации динамическое деформационное старение механические свойства при повышенных температурах
Дата публикации
01.02.2023
Год выхода
2023
Всего подписок
0
Всего просмотров
23

Библиография

  1. 1. McGuiree, M.F. Stainless steels for design engineers / M.F. McGuiree // ASM Intern. 2008. 298 p.
  2. 2. Norstrom, L-A. The influence of nitrogen and grain size on yield strength in type AISI 316L austenitic stainless steel / L-A. Norstrom // Met. Sci. 1977. №11. Jun. P.208-212.
  3. 3. De Cooman, D. Materials design - the key to modern products / D. De Cooman, G. Speer, I. Pyshmintsev, N. Yoshinaga. - [S.l.]: GRIPS media GmbH, 2007. 492 p.
  4. 4. Штремель М.А. Прочность сплавов: в 2 ч. Ч.II. Деформация / Штремель М.А. - М.: Изд-во "МИСИС", 1997. 527 с.
  5. 5. Гольдштейн, М.И. Металлофизика высокопрочных сплавов / М.И. Гольдштейн, В.С. Литвинов, Б.М. Бронфин. - М.: Металлургия, 1986. 312 с.
  6. 6. Hirayama, T. Influence of chemical composition on martensitic transformation in Fe-Cr-Ni stainless steel / T. Hirayama, M. Ogirima //j. Japan Inst. Met. Mater. 1970. V.34. P.507-510.
  7. 7. Баранникова, С.А. Деформационное поведение аустенитной нержавеющей стали в интервале температур 143 K < T № 420 K / С.А. Баранникова, A.M. Никонова, С.В. Колосов // Вестн. Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. Механика. 2021. №1. С.22-30.
  8. 8. Desu, R.K. Mechanical properties of austenitic stainless steel 304L and 316L at elevated temperatures / R.K. Desu, H.N. Krishnamurthy, A. Balu, A.K. Gupta, S.K. Singh //j. Mater. Res. Technol. 2016. V.5. Is.1. January-March. P.13-20.
  9. 9. Фарбер, В.М. Деформационное старение в сталях / В.М. Фарбер, О.В. Селиванова, В.А. Хотинов, О.Н. Полухина. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 72 с.
  10. 10. Muller, A. The Portevin-Le Chatelier effect in a metastable austenitic stainless steel / A.Muller, C.Segel, M.Linderov [et al.] // Met. Mater. Trans. A. 2015. DOI: 10.1007/s11661-015-2953-x.
  11. 11. Tehovnik, F. Influence of molybdenum on the hot-tensile properties of austenitic stainless steels / F. Tehovnik, D. Steiner-Petroviс, F. Vode, J. Burja // Mater.Ttechnol. 2012. V.46. №6. P.649-655.
  12. 12. Пумпянский, Д.А. Особенности деформационного упрочнения стали 09Г2С при повышенных температурах / Д.А. Пумпянский, И.Ю. Пышминцев, А.Н. Мальцева, В.М. Хаткевич, А.М. Арсенкин // Металлы. 2021. №5. С.102-108.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека