Особенности изменения магнитных свойств термообработанной стали 38ХС на начальной стадии холодной пластической деформации растяжением
- Авторы: Матосян А.М.1,2, Ничипурук А.П.1, Сташков А.Н.1, Сажина Е.Ю.1, Гордеев Н.В.1,2, Афанасьев С.В.1
-
Учреждения:
- Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
- Выпуск: № 9 (2024)
- Страницы: 57-61
- Раздел: По материалам XXXV Уральской конференции «Физические методы неразрушающего контроля (Янусовские чтения)»
- URL: https://journals.rcsi.science/0130-3082/article/view/265151
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130308224090059
- ID: 265151
Цитировать
Аннотация
Установлено, что в отличие от отожженной малоуглеродистой стали, для конструкционной стали 38ХС на полевых зависимостях дифференциальной магнитной восприимчивости χd(H) особенности в виде перегиба и второго максимума появляются только для образцов с ε=4% и температурами отпуска 650 и 700 °С. Отсутствие таких особенностей на кривых χd(H) для образцов с ε = 2 % и Tотп < 650 °С по всей вероятности связано с высоким уровнем хаотично распределенных внутренних напряжений, оставшихся после термообработки и не позволяющим сформировать после пластической деформации растяжением магнитную текстуру типа «легкая плоскость».
Полный текст

Об авторах
А. М. Матосян
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Автор, ответственный за переписку.
Email: matosian01@gmail.com
Россия, 620108 Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18; 620002 Екатеринбург, ул. Мира, 19
А. П. Ничипурук
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН
Email: matosian01@gmail.com
Россия, 620108 Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
А. Н. Сташков
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН
Email: matosian01@gmail.com
Россия, 620108 Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
Е. Ю. Сажина
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН
Email: matosian01@gmail.com
Россия, 620108 Екатеринбург, ул. С. Ковалевской
Н. В. Гордеев
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Email: matosian01@gmail.com
Россия, 620108 Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18; 620002 Екатеринбург, ул. Мира, 19
С. В. Афанасьев
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН
Email: matosian01@gmail.com
Россия, 620108 Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18
Список литературы
- Кудрявцев И.В. Материалы в машиностроении. Выбор и применение. Т. 2. М.: Металлургия, 1968. 498 с.
- Гуляев А.П. Металловедение / Учебник для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Металлургия, 1986. 544 с.
- Бида Г.В., Ничипурук А.П. Магнитные свойства термообработанных сталей. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 218 с.
- Михеев М.Н., Морозова В.М., Вильданова Н.Ф., Гаврилова Л.Д., Захарова Г.Н., Ничипурук А.П., Ремез Н.В., Сингер К.Е., Чарикова Н.И. О возможности электромагнитного контроля качества закалки и отпуска изделий из стали 38ХС // Дефектоскопия. 1987. № 11. С. 38—44.
- Ничипурук А.П., Горкунов Э.С., Кулеев В.Г., Чарикова Н.И. Влияние структурных изменений при отпуске на обратимые процессы намагничивания в конструкционных сталях // Дефектоскопия. 1990. № 8. С. 68—75.
- Stashkov A.N., Schapova E.A., Nichipuruk A.P., Korolev A.V. Magnetic incremental permeability as indicator of compression stress in low-carbon steel // NDT & E International. 2021. V. 118. P. 102398—102402. DOI: 10.1016/j. ndteint.2020.102398
- Gupta Bhaawan, Uchimoto Tetsuya, Ducharne Benjamin, Sebald Gael, Miyazaki Takamichi, Takagi Toshiyuki. Magnetic incremental permeability non-destructive evaluation of 12 Cr-Mo-W-V steel creep test samples with varied ageing levels and thermal treatments // NDT & E International. 2019. V. 104. P. 42—50.
- Nan Wang, Peng Li, Tuyan Li, Yujue Wang, Cunfu He, Xiucheng Liu. Quantitative characterization of tensile stress in electroplated nickel coatings with a magnetic incremental permeability sensor. Sensors and Actuators // A: Physical. 2024. V. 368. P. 115082.
Дополнительные файлы
