category: Конструкционные металлические материалы
Воздействие особенностей фазового состава сплавов системы Mg-Zn-Zr на технологические свойства
доклад на конференции «Развитие магниевых и литейных алюминиевых сплавов» (посвящяется 100-летию со дня рождения профессора, доктора технических наук М. Б. Альтмана), Москва, ВИАМ, 27 ноября 2013 г.
В докладе приведены результаты аналитического исследования влияния фазового состава серийных магниевых сплавов МА20 и МА14 системы Mg-Zn-Zr на их технологические свойства и свойства конечных полуфабрикатов, построена схема структурно-фазовой диаграммы Mg-Zn-Zr сплавов (магниевый угол) в твердом состоянии. Подтверждено, что при идентичности фазового состава количественное возрастание объемной доли фаз, изменение их морфологии в структуре сплава при переходе от состава сплава МА20 к сплаву МА14 приводит к появлению качественно нового уровня технологических и механических свойств сплава МА14. Основными упрочняющими фазами в сплавах следует считать циркониды цинка Zr3Zn2, ZrZn2.
Keywords: деформируемые магниевые сплавы, фазовый состав, циркониды цинка, технологические и механические свой

ЛИТЕРАТУРА
1. Корнышева И.С., Волкова Е.Ф., Гончаренко Е.С. и др. Перспективы применения магниевых и литейных алюминиевых сплавов. // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 212-222.
2. Антипов В.В. Стратегия развития титановых, магниевых, бериллиевых и алюминиевых сплавов. // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 157-167.
3. Николас А., Рольник С. Применение магниевых компонентов в аэрокосмической индустрии //Аэрокосмический курьер. 2011. №1. С. 42-44.
4. Волкова Е.Ф. Современные деформируемые сплавы и композиционные материалы на основе магния //Металловедение и термическая обработка металлов 2006. №11. С. 5-9.
5. Корнышева И.С., Волкова Е.Ф., Гончаренко Е.С и др. Перспективы применения магниевых и литейных алюминиевых сплавов /Сб. статей «80 лет. Авиационные технологии и материалы». М. ВИАМ, 2012. с. 212-222.
6. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7-17.
7. Чабина Е.Б., Алексеев А.А., Филонова Е.В., Лукина Е.А.. Применение методов аналитической микроскопии и рентгеноструктурного анализа для исследования структурно-фазового состояния материалов //Труды ВИАМ. 2013. №5.
8. Лашко Н.Ф., Морозова Г.И. //Заводская лаборатория, 1964, №10, с. 1187–1189.
9. Лашко Н.Ф., Заславская Л.В., Козлова М.Н. и др. Физико-химический фазовый анализ сталей и сплавов.– М.: Металлургия, 1978, 336 с.
10. Волкова Е.Ф., Антипов В.В., Морозова Г.И. Особенности формирования структуры и фазового состава деформированных полуфабрикатов серийного сплава МА14 // Авиационные материалы и технологии. 2011. №3. С. 8-15.
11. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Вершков А.В. Редкие металлы и редкоземельные элементы – материалы современных и высоких технологий будущего //Труды ВИАМ, 2013. №2..
12. Волкова Е.Ф., Морозова Г.И., Алексеев А.Л. Закономерности влияния структуры и фазового состава на выбор оптимальной температуры пластической деформации сплавов системы Mg–Zn–Zr–РЗМ /В сб. докладов Первой Международной Конференции «Деформация и разрушение материалов» (Deformation & Fracture of Materials–DFM 2006).– М.: ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, 2006, т. 1. с. 237–240.
13. Е.Ф. Волкова. Некоторые закономерности формирования фазового состава магниевого сплава системы Mg-Zn-Zr –Y. //Металловедение и термическая обработка металлов. 2013, №9, с. 22-28.
14. Волкова Е.Ф., Бляблин А.А., Каплин Ю.И. и др. Влияние изотермической деформации на формирование структуры и свойств магниевых сплавов МА2-1 и МА14. /В сб. «Авиационные материалы».– М.: ВИАМ, 1989, №2, с. 44–50.
Вы можете оставить комментарий к статье. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.