Ефект чистоти поверхні у нерегулярностях змін текстури деформації сплаву Zr-2.5%Nb

  • Дмитро Г. Малихін Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-0259-0211
  • Костянтин В. Ковтун ДП «НТЦ «Берилій» НАНУ, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-0524-5053
  • Тетяна С. Юркова Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-1264-640X
  • Віктор М. Грицина Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-4341-007X
  • Генадій П. Ковтун ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАНУ; Харківский національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-4242-7697
  • Ірина Г. Танцюра Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків, Україна
  • Володимир Д. Вірич Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків, Україна
  • Юрій В. Горбенко Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків, Україна
  • Віктор М. Воєводін Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків, Україна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-2290-5313
Ключові слова: цирконієві сплави, прокатка, рентгенографія, текстура, напруження, двійникування

Анотація

Дана робота є продовженням циклу робіт з досліджень закономірностей і структурних механізмів змін характеристик кристалографічної текстури при холодній деформації пластин зі сплаву Zr2,5%Nb. Досліджувалися ефекти впливу чистоти поверхні пластин на закономірності текстурних змін у процесі їх прокатки. Для цього використано поздовжні фрагменти труби Æ15.0´1.5 мм², які випрямлені до плоскої форми, відпалені при 580°C у вакуумі 1,5 ... 3,0 Па і прокатані уздовж осі вихідної труби з деформацією різних ступенів до 56%, що вважалося аналогічним поздовжній прокатці пластин. Використано прийоми максимально рівномірного випрямлення фрагментів труби. Проведено також аналіз результатів досліджень текстурних змін при поперечній прокатці пластин, випрямлених з кілець такої ж труби і попередньо оброблених в подібних умовах. Для аналізу результатів використано метод зворотних полюсних фігур, що відрізняється в даних дослідженнях можливістю досягнення задовільної точності розрахунку інтегральних характеристик текстури. На цій основі проведено розрахунок текстурного параметру Кернса уздовж нормалі до площини пластин. Введено поправки на текстурну неоднорідність вздовж товщини пластин, що пов'язано з розгинанням попередніх заготівок. Додатково проведено аналіз текстурних розподілів із застосуванням оригінальних прийомів. Згідно з отриманими результатами – в результаті зйомок з поверхні пластин – виявлено осциляції ходу змін текстурного параметра. Осциляції зв'язуються зі знакозмінним процесом релаксації залишкових напружень в процесі деформації. Встановлено, що цей ефект ініціюється з приповерхневих областей, пов'язаний з приповерхневою домішкою і в деяких випадках може проникати на значну глибину пластин. Підтверджено двійникову природу таких закономірностей і відзначено активні системи двійників.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

G.P. Kovtun, K.V. Kovtun, D.G. Malykhin, T.S. Yurkova, and T.Yu. Rudycheva, East Eur. J. Phys. 4(3), 44 50 (2017), https://doi.org/10.26565/2312-4334-2017-3-05.

V.M. Grytsyna, D.G. Malykhin, T.S. Yurkova, K.V. Kovtun, T.P. Chernyayeva, G.P. Kovtun, V.V. Kornyeyeva, O.O. Slabospitskaya, I.G. Tantsura, and V.N. Voyevodin, East Eur. J. Phys. 2, 39-45 (2019), https://doi.org/10.26565/2312-4334-2019-2-06.

V. Grytsyna, D. Malykhin, T. Yurkova, K. Kovtun, T. Chernyayeva, G. Kovtun, I. Tantsura, V. Voyevodin, East Eur. J. Phys. 3, 38 45 (2019), https://doi.org/10.26565/2312-4334-2019-3-05.

V.M. Grytsyna, D.G. Malykhin, T.S. Yurkova, K.V. Kovtun, T.P. Chernyayeva, G.P. Kovtun, and V.N. Voyevodin, Problems of Atomic Science and Technology, 5(117) 69 74 (2018), https://vant.kipt.kharkov.ua/ARTICLE/VANT_2018_5/article_2018_5_69.pdf.

J. Kearns, Thermal expansion and preferred orientation in Zircaloy, USAEC WAPD-TM-472, (Westinghouse Electric Corporation, Pittsburg, Pa. USA, 1965).

G.B. Harris, Quantitative measurement of preferred orientation in rolled uranium bars, Phil. Mag. 43(336), 113 123 (1952), https://doi.org/10.1080/14786440108520972.

P.R. Morris, J. Appl. Phys. 30(4), 595 (1959), https://doi.org/10.1063/1.1702413.

E. Tenckhoff, J. ASTM Int. 2(4), 1 26 (2005), https://doi.org/10.1520/JAI12945.

Опубліковано
2021-03-01
Цитовано
Як цитувати
Малихін, Д. Г., Ковтун, К. В., Юркова, Т. С., Грицина, В. М., Ковтун, Г. П., Танцюра, І. Г., Вірич, В. Д., Горбенко, Ю. В., & Воєводін, В. М. (2021). Ефект чистоти поверхні у нерегулярностях змін текстури деформації сплаву Zr-2.5%Nb. Східно-європейський фізичний журнал, (1), 50-54. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2021-1-07