<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Академия Естествознания"</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-7774</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРЫ В СПЛАВЕ TI-6AL-7NB ELI ПОСЛЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Полякова</surname>
              <given-names>В.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Polyakova</surname>
              <given-names>V.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>vnurik@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff9e4a52d0"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Семенова</surname>
              <given-names>И.П.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Semenova</surname>
              <given-names>I.P.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>vnurik@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff9e4a52d0"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff9e4a52d0">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Ufa State Aviation Technical University (USATU)</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2012-06-17">
        <day>17</day>
        <month>06</month>
        <year>2012</year>
      </pub-date>
      <issue>6</issue>
      <fpage>598</fpage>
      <lpage>598</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=7774</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Данная работа посвящена исследованию эволюции дуплексной микроструктуры сплава Ti-6Al-7Nb ELI в процессе равноканального углового прессования (РКУП) в зависимости от степени деформации. Были выявлены основные особенности измельчения зерен первичной α-фазы и β-зерен с α+β пластинчатой структурой. Показано, что измельчение α+β области более интенсивно и после 6 проходов РКУП формируется зеренная структура со средним размером 360 нм. Фрагментация первичной α-фазы осуществляется за счет эволюции хаотических дислокационных ансамблей в субзерна. С целью повышения эффективности РКУП и создания однородной ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры предложен режим предварительной термической обработки (ТО) за счет повышения объемной доли пластинчатой α+β структуры. Показано, что РКУП c предварительной ТО привело к приросту на 10 % предела прочности по сравнению с РКУП без ТО.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>This paper is focused on the study of microstructure evolution of the Ti-6Al-7Nb ELI alloy during equal channel angular pressing (ECAP) depending on the deformation degree. Main features of refinement of primary α-phase and β grains with α + β lamellar structure were determined. It was shown, that refinement of α+β area is more intense and the grained structure with the average size of 360 nm is formed after 6 passes. Fragmentation of primary α-phase occurs via the evolution of chaotic dislocation assemblies to subgrains. A preliminary thermal treatment (TT) regime was offered to increase the ECAP efficiency and formation of the homogeneous ultra-fine grained (UFG) structure through volume enhancement of lamellar α+β structure. ECAP with preliminary TT was shown to result in increase of tensile strength by 10 % compared to ECAP without TT.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>термическая обработка</kwd>
        <kwd>равноканальное угловое прессование</kwd>
        <kwd>ультрамелкозернистая структура</kwd>
        <kwd>титановые сплавы</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>thermal treatment</kwd>
        <kwd>equal channel angular pressing</kwd>
        <kwd>ultra-fine grained structure</kwd>
        <kwd>titanium alloys</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Валиев Р. З., Александров И. В. Объемные наноструктурные металлические  материалы: получение, структура и свойства. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 398 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Металловедение титана и его сплавов. Титановые сплавы / С. П. Белов, М. Я. Брун, С. Г. Глазунов и др.; отв. ред. С. Г. Глазунов, Б. А. Колачев. – М.: Металлургия, 1992. – 352 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Фокин В. А. Идеи Споторно и их развитие сегодня // Margo Anterior. – 2003. – №  3–4. – С. 1-5.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Boyer R., Welsch G., Collings E. Materials Properties Handbook: Titanium Alloys. – ASM  International, 1998. – P. 1048.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Brunette D. M. Titanium in medicine. – Springer-Verlag, Berlin; Heidelberg, 2001. – P. 1019.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Ko Y. G., Jung W. S., Shin D. H., Lee C. S. Effects of temperature and initial microstructure on the equal channel angular pressing of Ti-6Al-4V alloy // Scripta Mater. – 2003. – № 48. – P. 197-202.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Popov A. A. Structural and mechanical properties of nanocristalline titanium processed by severe deformation processing // Scripta Mater. – 1997. – № 37. – P. 1089-1094.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Semenova I. P. The effect of equal channel angular pressing on the structure and mechanical behavior of Ti-6Al-4V alloy // Mater. Sci. Eng. A 387-389. – 2004. – P. 805-808.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
