Ivanov Yu.F. et al. 2017 no.2(75)

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ № 2 (75) 2017 42 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ Юнга в 1,18 раза. Износостойкость поверхно- сти возрастает на 83 %, а коэффициент трения на 36 %. Выявленные зависимости скалярной плотности дислокаций и микротвердости балоч- ного профиля стали 09Г2С от расстояния до по- верхности охлаждения при термомеханическом упрочнении свидетельствуют о снижении этих параметров соответственно в 1,75 и 1,6 раза на глубине 10 мм. Установлено, что явление повышения проч- ности поверхностного слоя стали является многофакторным, морфологически многоком- понентным и определяется природой  →  пре- вращения. Список литературы 1. Капуткина Л.М., Берштейн М., Займов- ский В.А. Термомеханическая обработка стали. – М.: Металлургия, 1983. – 480 с. 2. Тушинский Л.И. Теория и технология упрочне- ния металлических сплавов. – Новосибирск: Наука, 1990. – 306 с. 3. Юрьев А.В. Упрочнение строительной арма- туры и прокатных валков. – Новосибирск: Наука, 2006. – 292 с. 4. Структурно-фазовые состояния и свойства упрочненных стального проката и чугунных вал- ков / В.Е. Громов, О.Ю. Ефимов, В.Б. Костерев, А.Б. Юрьев, В.Я. Чинокалов. – Новокузнецк: Интер- Кузбасс, 2011. – 324 с. 5. Влияние ускоренного охлаждения на форми- рование структурно-фазовых состояний и механиче- ских свойств двутавра / Е.Г. Белов, В.Я. Чинокалов, Л.М. Полторацкий, О.Ю. Ефимов, В.Е. Громов // Проблемы черной металлургии и материаловеде- ния. – 2009. – № 3. – С. 62–68. 6. Формирование геометрических размеров и ме- ханических свойств двутавровой балки для шахтных монорельсовых дорог / Е.Г. Белов, О.Ю. Ефимов, Л.М. Полторацкий, В.Я. Чинокалов, В.Е. Громов // Известия высших учебных заведений. Черная метал- лургия. – 2009. – № 12. – С. 18–21. 7. Формирование структуры и механических свойств при ускоренном охлаждении двутавровой балки / Е.Г. Белов, Л.М. Полторацкий, О.Ю. Ефимов, С.В. Коновалов, В.Е. Громов // Известия высших учеб- ных заведений. Черная металлургия. – 2010. – № 2. – С. 33–37. 8. Electron microscopy of thin crystals / P. Hirsch, A. Howie, R. Nicholson, D. Pashley, M. Whelan. – London: Butterworths, 1965. – 574 p. – ISBN 10: 0408185503. – ISBN 13: 9780408185509. 9. Direct observation of fine structure within im- ages of atoms in crystals by transmission electron mi- croscopy / H. Hashimoto, H. Endoh, T. Tanji, A. Ono, E. Watanabe // Journal of the Physical Society of Japan. – 1977. – Vol. 42, iss. 3. – P. 179–186. – doi: 10.1143/ JPSJ.42.1073. 10. Reimer L. Transmission electron microsco- py: physics of image formation and microanalysis. – 4 th ed. – Berlin: Springer-Verlag, 1997. – 329 p. – ISBN- 10: 3540625682. – ISBN-13: 978-3540625681. 11. Shindo D., Oikawa T. Analytical electron mi- croscopy for materials science. – London: Springer, 2002. – 156 p. – ISBN-10: 4431703365. – ISBN-13: 978-4431703365. 12. Williams D., Carter C. Transmission electron microscopy: a textbook for materials science. – 1 st ed. – New York: Springer, 1996. – 729 p. – ISBN 978-1-4757- 2519-3. – doi: 10.1007/978-1-4757-2519-3. 13. Kumar C.S.S.R. Transmission electron microsco- py characterization of nanomaterials. – Berlin; Heidel- berg: Springer-Verlag, 2014. – 717 p. – ISBN 978-3-642- 38933-7. – doi: 10.1007/978-3-642-38934-4. 14. Carter C., Williams D. Transmission electron mi- croscopy. – New York: Springer, 2016. – 518 p. – ISBN 978-3-319-26649-7. – doi: 10.1007/978-3-319-26651-0. 15. Egerton R. Physical principles of electron mi- croscopy. – New York: Springer, 2005. – 202 p. 16. Sample preparation handbook for transmission electron microscopy / J. Ayache, L. Beaunier, J. Bou- mendil, G. Ehret, D. Laub. – New York: Springer- Verlag, 2010. – 338 p. – ISBN 978-1-4419-5974-4. – doi: 10.1007/978-1-4419-5975-1. 17. Формирование структурно-фазовых состоя- ний дефектной субструктуры и свойств поверхности термомеханически упрочненной низкоуглеродистой стали / В.Е. Громов, Ю.Ф. Иванов, Е.Г. Белов, В.Б. Ко- стерев, Д.А. Косинов // Успехи физики металлов. – 2016. – Т. 17, вып. 4. – С. 303–341. – doi: 10.15407/ ufm.17.04.303.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1