Завантажити повну
версію статті (в PDF форматі)
A. V. VOLOKITIN, I. E. VOLOKITINA, and T. D. FEDOROVA
Karaganda Industrial University, 30, Republic Ave., 101400 Temirtau, Kazakhstan
Investigation of Properties’ Change of Copper Wire in the Process of Twisting and Subsequent Drawing
611–618 (2025)
PACS numbers: 62.20.Qp, 62.23.Hj, 68.37.Hk, 68.37.Lp, 81.20.Hy, 81.40.Jj, 83.50.Uv
У цій роботі досліджено зміну механічних властивостей мідного дроту в процесі деформування новим способом. Цей новий метод полягає в поєднанні двох технологій в одній лінії: традиційного волочіння та скручування у рівноканальній ступінчастій матриці. Скручування заготівки відбувається саме в рівноканальній ступінчастій матриці завдяки її обертанню навколо осі заготівки, що дає змогу досягти скручування у всьому об’ємі заготівки з подальшим калібруванням поперечного перерізу за рахунок проходження каналу матриці. Фізичний експеримент показав можливість одержання підвищених механічних властивостей мідного дроту шляхом одержання наноструктури у поверхневому шарі. Тому використання вдосконаленого методу волочіння, що поєднує методи кручення, якими реалізується проста схема зсуву, та класичний процес волочіння через матрицю, уможливлює розширити межі використання традиційних конструкційних матеріялів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: мідний дріт, волочіння, скручування, мікроструктура, механічні властивості
REFERENCES
- I. E. Volokitina, Progress in Physics of Metals, 24, No. 3: 593 (2023); https://doi.org/10.15407/ufm.24.03.593
- A. Bychkov and A. Kolesnikov, Metallography, Microstructure, and Analysis, 12, No. 3: 564 (2023); https://doi.org/10.1007/s13632-023-00966-y
- M. A. Latypova, V. V. Chigirinsky, and A. S. Kolesnikov, Progress in Physics of Metals, 24, No. 1: 132 (2023); https://doi.org/10.15407/ufm.24.01.132
- A. Denissova, T. Fedorova, D. Lawrinuk, A. Kolesnikov, A. Yerzhanov, Y. Kuatbay, and Y. Liseitsev, Case Stud. Constr. Mater., 18: e02346 (2023); https://doi.org/10.3390/ma15072584
- M. Ved, N. Sakhnenko, I. Yermolenko, and G. Yar-Mukhamedova, Chemico-Technological Journal, 8: 147 (2021); https://doi.org/10.18321/ectj697
- A. V. Volokitin, I. E. Volokitina, and E. A. Panin, Progress in Physics of Metals, 23: No. 3: 411 (2022); https://doi.org/10.15407/ufm.23.04.684
- I. Volokitina, A. Volokitin, and D. Kuis, J. Chem. Technol. Metall., 56: 643 (2021).
- M. Murugesan, D. Won, and J. Johnson, Materials, 12: 609 (2019); https://doi.org/10.3390/ma12040609
- I. E. Volokitina, A. V. Volokitin, E. Panin, T. Fedorova, D. Lawrinuk, A. Kolesnikov, A. Yerzhanov, Z. Gelmanova, and Y. Liseitsev, Case Stud. Constr. Mater., 19: e02609 (2023); https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02609
- M. Latypova, V. Chigirinsky, and A. Kolesnikov, Progress in Physics of Metals, 24, No. 1: 132 (2023); https://doi.org/10.15407/ufm.24.01.132
- I. E. Volokitina, Metal Science and Heat Treatment, 63, Nos. 3–4: 163 (2021).
- L. David, Journal of The Minerals, 59: 21 (2021); https://doi.org/10.1007/s11837-007-0111-7
- B. Sapargaliyeva, A. Agabekova, G. Ulyeva, A. Yerzhanov, and P. Kozlov, Case Stud. Constr. Mater., 18: e02162 (2023); https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02162
- G. I. Raab, D. V. Gunderov, L. N. Shafigullin, Yu. M. Podrezov, M. I. Danylenko, N. K. Tsenev, R. N. Bakhtizin, G. N. Aleshin, and A. G. Raab, Materials Physics and Mechanics, 3, No. 24: 242 (2015).
- I. E. Volokitina and A. V. Volokitin, Physics of Metals and Metallography, 119, No. 9: 917 (2018).
|