Аннотация:
Для свариваемых взрывом металлических пластин характерно формирование на межслойных границах локальных микрообъемов, в пределах которых происходит перемешивание взаимодействующих материалов. Эти микрообъемы могут располагаться дискретно вдоль границ волнообразной формы либо непрерывно в виде тонких прослоек вдоль плоских границ. На основании множества опубликованных работ было показано, что материал в этих зонах оплавляется, а последующее его затвердевание происходит с высокой скоростью, приводящей к формированию метастабильных фаз. В данной работе выполнен анализ формирования метастабильных фаз в соединениях сталь–сталь, Ta–сталь, Nb–Al и Zr–Cu. Проведена оценка скоростей охлаждения указанных материалов в зонах перемешивания. Расчетным путем показано, что скорость охлаждения расплавов, возникающих в зонах сварных швов исследуемых композитов, находится в диапазоне 103÷106 К/с. В результате охлаждения зон перемешивания с такими высокими скоростями в них формируются метастабильные структуры. В отдельных случаях кристаллизация материалов подавляется и в зонах расплава формируются металлические стекла и квазикристаллические фазы.
Ключевые слова:
сварка взрывом, высокие скорости охлаждения, метастабильные структуры.
Образец цитирования:
И. А. Батаев, Д. В. Лазуренко, Ю. Н. Малютина, А. А. Никулина, А. А. Батаев, О. Э. Матц, И. Д. Кучумова, “Сверхвысокие скорости охлаждения на границе свариваемых взрывом материалов и их влияние на формирование структуры зон перемешивания”, Физика горения и взрыва, 54:2 (2018), 122–130; Combustion, Explosion and Shock Waves, 54:2 (2018), 238–245
\RBibitem{BatLazMal18}
\by И.~А.~Батаев, Д.~В.~Лазуренко, Ю.~Н.~Малютина, А.~А.~Никулина, А.~А.~Батаев, О.~Э.~Матц, И.~Д.~Кучумова
\paper Сверхвысокие скорости охлаждения на границе свариваемых взрывом материалов и их влияние на формирование структуры зон перемешивания
\jour Физика горения и взрыва
\yr 2018
\vol 54
\issue 2
\pages 122--130
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv497}
\crossref{https://doi.org/10.15372/FGV20180213}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=32819298}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 2018
\vol 54
\issue 2
\pages 238--245
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0010508218020132}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv497
https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v54/i2/p122
Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
D.V. Lazurenko, А.А. Ivannikov, A.G. Anisimov, N.S. Popov, G.D. Dovzhenko, I.A. Bataev, K.I. Emurlaev, T.S. Ogneva, E.D. Golovin, “Joining Ti-based metallic glass and crystalline titanium by magnetic pulse welding”, Journal of Non-Crystalline Solids, 597 (2022), 121912
Mikhail Slobodyan, “Dissimilar welding and brazing of zirconium and its alloys: Methods, parameters, metallurgy and properties of joints”, Journal of Manufacturing Processes, 75 (2022), 928
Hu-he Wang, Xinba Yaer, Zheng Tong, “Surface amorphization and nanocrystallization of the gradient-structured copper by explosive impact treatment”, mat express, 12:9 (2022), 1225
Akihisa Mori, Ivan Bataev, Naoyuki Wada, Kazuyuki Hokamoto, Explosion, Shock-wave and High-strain-rate Phenomena of Advanced Materials, 2021, 35
Qichao Tian, Yuling Sun, Honghao Ma, Yang Zhao, Zhaowu Shen, Zhiqiang Ren, Heng Zhou, Jie Tian, Shengquan Fu, “Performance of fine-grained W/Cu plate prepared by explosive welding with high wave impedance confinement at room temperature”, Fusion Engineering and Design, 172 (2021), 112855
С. Н. Буравова, И. С. Гордополова, Е. В. Петров, “Физико-химические процессы, сопровождающие локализацию пластической деформации при импульсном нагружении”, ЖТФ, 91:3 (2021), 450–458; S. N. Buravova, I. S. Gordopolova, E. V. Petrov, “Physicochemical processes accompanying plastic strain localization under pulsed loading”, Tech. Phys., 66:3 (2021), 436–444
I. A. Bataev, I. V. Ivanov, Yu. N. Malyutina, K. I. Émurlaev, Yu. Yu. Émurlaeva, “High Plastic Deformations and High Cooling Rates at the Interface of Explosion-Welded Materials”, Met Sci Heat Treat, 60:9-10 (2019), 674
I.A. Bataev, S. Tanaka, Q. Zhou, D.V. Lazurenko, A.M. Jorge Junior, A.A. Bataev, K. Hokamoto, A. Mori, P. Chen, “Towards better understanding of explosive welding by combination of numerical simulation and experimental study”, Materials & Design, 169 (2019), 107649
Yu. Yu. Emurlaeva, I. V. Ivanov, E. I. Tkachenko, E. A. Rudenya, I. A. Bataev, AIP Conference Proceedings, 2051, 2018, 020074