Перейти на головну сторінку журналу

Випуски

 / 

2025

 / 

том 23 / 

випуск 2

 



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
  1. I. E. Volokitina, Progress in Physics of Metals, 24, No. 3: 593 (2023); https://doi.org/10.15407/ufm.24.03.593
  2. A. Bychkov and A. Kolesnikov, Metallography, Microstructure, and Analysis, 12, No. 3: 564 (2023); https://doi.org/10.1007/s13632-023-00966-y
  3. 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
  4. 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
  5. M. Ved, N. Sakhnenko, I. Yermolenko, and G. Yar-Mukhamedova, Chemico-Technological Journal, 8: 147 (2021); https://doi.org/10.18321/ectj697
  6. 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
  7. I. Volokitina, A. Volokitin, and D. Kuis, J. Chem. Technol. Metall., 56: 643 (2021).
  8. M. Murugesan, D. Won, and J. Johnson, Materials, 12: 609 (2019); https://doi.org/10.3390/ma12040609
  9. 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
  10. 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
  11. I. E. Volokitina, Metal Science and Heat Treatment, 63, Nos. 3–4: 163 (2021).
  12. L. David, Journal of The Minerals, 59: 21 (2021); https://doi.org/10.1007/s11837-007-0111-7
  13. 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
  14. 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).
  15. I. E. Volokitina and A. V. Volokitin, Physics of Metals and Metallography, 119, No. 9: 917 (2018).
Creative Commons License
Ця стаття ліцензована за Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
©2003 НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.

E-mail: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача