OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 2 2026 311 MATERIAL SCIENCE ведет к измельчению зерен, преимущественно в верхней части ЗП (рис. 14, а). Этим же объясняется немонотонный характер зависимости предела текучести от скорости теплоотвода, зафиксированный при варьировании интенсивности охлаждения (рис. 11). Заключение В результате проведения комплексного исследования влияния однопроходной фрикционной перемешивающей обработки с принудительным охлаждением потоками воздуха и воды на структурно-фазовое состояние и механические характеристики промышленных медных сплавов БрАМц9-2, БрОФ6,5-0,15, БрКМц3-1 и Л63 установлено следующее. 1. Во всех исследованных сплавах ФПО обеспечивает формирование рекристаллизованной Рис. 14. Зависимости размера зерен от коэффициента теплопроводности сплавов (а, б) и относительное изменение размера зерен по высоте зоны перемешивания (в, г) после ФПО с воздушным (а, в) и водяным (б, г) охлаждением Fig. 14. Grain size dependence on the thermal conductivity of the alloys (а, б) and relative grain size variation along the stir zone height (в, г) after FSP with air cooling (а, в) and water cooling (б, г) мелкозернистой структуры с преимущественно равноосной формой зерен. Среди рассмотренных материалов наиболее выраженный положительный эффект упрочнения при ФПО продемонстрирован на образцах алюминиевой бронзы БрАМц9-2 и латуни Л63, которые показали увеличение значений микротвердости HV и предела прочности σB: в БрАМц9-2 – до 1,82 и 727 МПа соответственно (что превышает значения характеристик исходной бронзы на 7 и 12 % соответственно), в Л63 – до 1,19 и 386 МПа соответственно (что превышает значения аналогичных характеристик исходной латуни на 22 и 4 % соответственно). 2. Изменение интенсивности активного водяного охлаждения в процессе ФПО приводило к постепенному снижению пластичности (с 12 до 6 %) и предела прочности образцов (с 734 до 685 МПа), а также к возрастанию их предела
RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1