Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały ultradrobnoziarniste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nuclear power is associated with great environmental risks. In many cases, the problem of accidents of nuclear power plants is related to the use of materials that do not fully meet the following requirements: high corrosion resistance; high temperature resistance; creep resistance; fracture toughness; stability of structure and properties under irradiation. Therefore, studies aimed at finding materials that can withstand long-term loads at high temperatures, aggressive environment and gradual structural degradation under the influence of radiation are relevant. One of the structural materials, which has high resistance to radiation, is austenitic stainless steel. And one of the ways to increase the radiation resistance of parts made of this steel grade is to grind its microstructure to ultra-fine-grained state. Such structures provide a combination of a high level of strength characteristics with high plasticity, which distinguishes such materials from their coarse-grained counterparts. Also, numerous grain boundaries serve as runoff surfaces for radiation defects, preserving the structure, which causes their increased radiation resistance. From all methods for producing sub-ultra-fine grained materials the most promising is the severe plastic deformation (SPD), which can be implemented in the metal in various ways, including radial-shear rolling. This paper presents the results of studies of the process of radial-shear rolling on the mill SVP-08 and its effect on the microstructure and properties of austenitic stainless steel. During the study, bars with a diameter of 13 mm from AISI-321 steel with a grain size of 300-600 nm were obtained, while the mechanical properties increased more than 2 times compared to the initial values.
PL
W pracy opisano badania dotyczące łączenia miedzi i aluminium metodami obróbki plastycznej na zimno. Celem badań spajania było uzyskanie trwałego połączenia aluminium i miedzi w wyniku spęczania swobodnego materiału oraz ocena wytrzymałości spoiny i zmian struktury materiału w miejscu łączenia. W efekcie otrzymano trwałe połączenia materiałów ultradrobnoziarnistych wytworzonych z prętów metodą hydrostatycznego wyciskania.
EN
This paper describes a study on bonding of copper and aluminum methods of cold plastic forming. The aim of the study was to obtain permanent bonding a combination of aluminum and copper as a result of upsetting of the material and evaluation of the bond strength of the material and changes in structure at the joint. This results in stable connection of ultrafine grained materials produced from rods by hydrostatic extrusion.
PL
Artykuł zawiera krótki opis metod otrzymywania materiałów z metali i stopów o strukturze nanokrystalicznej i ultradrobiwziarnistej, których właściwości zależą decydująco od elementów struktury o wielkości nanometrycznej i mikronowej oraz przegląd wyników badań dotyczących mechanizmów odkształcenia plastycznego w tych materiałach, wpływających na możliwy do uzyskania poziom właściwości mechanicznych. Z przeprowadzonej analizy stanu badań i technologii wynika, że materiały nanokrystaliczne i ultradrobnoziarniste charakteryzują się dużymi potencjalnymi możliwościami zastosowań. Ich właściwości mechaniczne przewyższają znacznie właściwości materiałów o strukturze konwencjonalnej. Aby konstrukcyjne materiały nanokrystaliczne i ultradrobnoziarniste zostały wdrożone do produkcji przemysłowej, niezbędne jest opracowanie technologii pozwalających na ich produkcję na skalę masową, przy zapewnieniu standardów przemysłowych takich jak powtarzalność i opłacalność produkcji. W artykule zaproponowano kierunki i tematykę badań z dziedziny konstrukcyjnych materiałów nano-krystalicznych i ultradrobnoziarnistych, które należałoby zaliczyć do priorytetowych, w tym następujące: wpływ rozkładu wielkości ziarna na właściwości mechaniczne, mechanizmy odkształcenia plastycznego, wydajne technologie wytwarzania z zastosowaniem odkształcenia o dużej intensywności, technologie wytwarzania z wykorzystaniem odlewania z dużym stopniem przechłodzenia.
EN
This article includes a short description of the methods for obtaining metal and alloy materials with nanocrystal-line and ultrafine-grained structure the properties of which depend decisively on the structure elements of nanometric and micronic sizes and a review of the results of examinations on plastic deformation mechanisms in these materials that affect the obtainable level of mechanical properties. It results from the analysis of the state of egzaminations and technologies that nanocrystalline and ultrafine-grained materials are characterised by the extensive potential applications. Their mechanical properties significantly exceed those of the materials with conventional structure. In order for the structural nanocrystalline and ultrafine-grained materials to be put into industrial production it is necessary to develop technologies that would allow their production on a mass scale and provide the industrial standards such as repeatability and cost-effectiveness of the production. In this article, the directions and subject matters, that should be counted among the priority ones, of the examinations in the field of structural nanocrystalline and ultrafine-grained materials were proposed, including but not limited to: influence of grain size distribution on mechanical properties, plastic deformation mechanisms, efficient production technologies using high-intensity deformation, production technologies using casting with high superfusion degree.
EN
First a historical excursion calls attention to the fact that important stereological relations were already proposed by J.-E. Barbier in the second half of the XIXth century. Then the attractive metallographic electron backscatter diffraction (EBSD) method is used to describe the effect of the number N of passes on the subgrain and grain structure of pure aluminium processed by equal channel angular pressing (ECAP). The marked feature of the structure after a low number (N = 2, 4) of passes is the lack of high angle boundaries, which remains conserved even after a relatively long-time annealing. After a higher number of ECAP passes, the amount of high angle boundaries increases, the structure becomes more homogeneous and less anisotropic, however, also less creep resistant.
PL
W rozdziale "Historical excursion" przedstawiono główne zależności stereologiczne zaproponowane przez J.-E. Barbiera w drugiej polowie XIX-go wieku. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki uzyskane za pomocą dyfrakcji elektronów sprężyście rozproszonych (EBSD) dotyczące wpływu i liczby przepustów N w procesie ECAP na strukturę ziarn i podziarn czystego aluminium. Dla małej liczby przepustów (N= 2, 4) charakterystyczny jest brak granic szerokokątowych. Stan ten nie ulega zmianie nawet po długotrwałym wyżarzaniu. Liczba granic szerokokątowych rośnie wraz ze zwiększaniem się liczby przepustów. Struktura staje się bardziej jednorodna i mniej-anizotropowa. Towarzyszy jednak temu obniżenie odporności na pełzanie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.