Powiadomienia systemowe
- Sesja wygasła!
- Sesja wygasła!
Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Ze względu na doskonałą kombinację właściwości wytrzymałościowych i ciągliwości stale nanobainityczne nadal stanowią obiecujący kierunek badań ukierunkowany na ich uprzemysłowienie. Z artykułu dowiesz się: czym są stale nanobainityczne; jakie są ich zalety oraz ograniczenia; gdzie można je wykorzystać.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
38--45
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii
Bibliografia
- 1. Bhadeshia H.K.D.H.: Nanostructured bainite. „Proc R Soc A Math Phys Eng Sci”, 2010, 466:3-18. https://doi.org/10.1098/rspa.2009.0407.
- 2. Caballero F.G., Bhadeshia H.K.D.H.: Very strong bainite. „Curr Opin Solid State Mater Sci”, 2004, 8: 251-7. https://doi.org/10.1016/j.cossms.2004.09.005.
- 3. Caballero F.G., Bhadeshia H.K.D.H., Mawella K.J.A., Jones D.G., Brown P.: Design of novel high strength bainitic steels: Part 1. „Mater Sci Technol”, 2001, 17: 512-6. https://doi.org/10.1179/026708301101510348.
- 4. Bhadeshia H.K.D.H., Edmonds D.V.: Bainite in silicon steels: new composition – property approach Part 2. „Met Sci”, 1983, 17: 420-5. https://doi.org/10.1179/030634583790420646.
- 5. Caballero F.G., Garcia-Mateo C., Miller M.K.: Design of novel bainitic steels: Moving from ultrafine to nanoscale structures. „JOM”, 2014, 66: 747-55. https://doi.org/10.1007/s11837-014-0908-0.
- 6. Morales-Rivas L., Yen H.-W., Huang B.-M., Kuntz M., Caballero F.G., Yang J.-R. et al.: Tensile Response of Two Nanoscale Bainite Composite-Like Structures. „JOM”, 2015, 67: 2223-35. https://doi.org/10.1007/s11837-015-1562-x.
- 7. Morales-Rivas L., Garcia-Mateo C., Sourmail T., Kuntz M., Rementeria R., Caballero F.: Ductility of Nanostructured Bainite. „Metals (Basel)”, 2016, 6: 302. https://doi.org/10.3390/met6120302.
- 8. Kirbiš P., Vuherer T., Irgolič T., Anžel I.: Metallographic Analysis of Kinetically Activated Bainite (KAB) Welds. „Metallogr Microstruct Anal”, 2015, 4: 570-8. https://doi.org/10.1007/s13632-015-0234-0.
- 9. Węglowski M. St., Grobosz W., Marcisz J., Garbarz B.: Characteristics of Fusion Welded and Friction Welded Joints Made in High-Carbon Nanobainitic Steels. „Biul Inst Spaw”, 2018: 7-15. https://doi.org/10.17729/ebis.2018.4/1.
- 10. Fang K., Yang J.G., Liu X.S., Song K.J., Fang H.Y., Bhadeshia H.K.D.H.: Regeneration technique for welding nanostructured bainite. „Mater Des”, 2013, 50: 38-43. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.02.019.
- 11. Fang K., Yang J.G., Song K.J., Liu X.S., Wang J.J., Fang H.Y.: Study on tempered zone in nanostructured bainitic steel welded joints with regeneration. „Sci Technol Weld Join”, 2014, 19: 572-7. https://doi.org/10.1179/1362171814Y.0000000227.
- 12. Fang K., Yang J.G., Song K.J., Liu X.S., Dong Z.B., Fang H.Y.: Microstructure and mechanical properties of nanostructured bainite weld with regeneration. „Met Mater Int”, 2014, 20: 923-8. https://doi.org/10.1007/s12540-014-5018-6.
- 13. Fang K., Yang J.G., Song K.J., Liu X.S., Fang H.Y.: Acceleration of regeneration treatment for nanostructured bainitic steel by rotary impacting trailed welding. „J Mater Process Technol”, 2014, 214: 2935-40. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2014.06.024.
- 14. Song K.J., Fang K., Yang J.G., Ma R., Liu X.S., Wang J.J. et al.: Acceleration of regeneration treatment for nanostructured bainitic steel welding by static recrystallisation. „Mater Sci Technol”, 2015, 31: 835-42. https://doi.org/10.1179/1743284714y.0000000700.
- 15. Ramakrishna R.V.S.M., Sankara Rao K.B., Reddy G.M., Gautam J.P.: Friction stir welding of advanced high strength (bainitic) steels for automotive applications. „Mater Today Proc”, 2018, 5: 17139-46. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.04.122.
- 16. Garcia-Mateo C., Caballero F.G., Bhadeshia H.K.D.H.: Acceleration of Low-temperature Bainite. „ISIJ Int”, 2003, 43: 1821-5. https://doi.org/10.2355/isijinternational.43.1821.
- 17. Królicka A., Ambroziak A., Żak A.: Welding Capabilities of Nanostructured Carbide-Free Bainite: Review of Welding Methods, Materials, Problems, and Perspectives. „Appl Sci”, 2019, 9: 3798.https://doi.org/10.3390/app9183798.
- 18. Kim B., Celada C., San Martin D., Sourmail T., Rivera-Dıaz-del-Castillo P.E.J.: The effect of silicon on the nanoprecipitation of cementite. „Acta Mater”, 2013, 61: 6983-92. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2013.08.012.
- 19. Hulme-Smith C.N., Lonardelli I., Peet M.J., Dippel A.C., Bhadeshia H.K.D.H.: Enhanced thermal stability in nanostructured bainitic steel. „Scr Mater”, 2013, 69: 191-4. https://doi.org/10.1016/j.scriptamat. 2013.03.029.
- 20. Królicka A., Radwański K., Janik A., Kustroń P., Ambroziak A.: Metallurgical characterization of welded joint of nanostructured bainite: Regeneration technique versus post welding heat treatment. „Materials (Basel)”, 2020, 13. https://doi.org/10.3390/ma13214841.
- 21. Królicka A., Zalecki W., Kuziak R., Szczepański Ł., Kustroń P., Radwański K. et al.: The Microstructure Prediction during the Welding Process of Fe-C-Si Steel Using Physical and Numerical Simulation: A Comparative Study. „Steel Res Int”, 2022, 93: 2200059. https://doi.org/10.1002/srin.202200059.
- 22. Królicka A., Radwański K., Ambroziak A., Żak A.: Analysis of grain growth and morphology of bainite in medium-carbon spring steel. „Mater Sci Eng A”, 2019: 138446. https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.138446.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a1f46174-4109-435e-abbf-7b6e6cc07834
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.