Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 3

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 28 № 3 2026 222 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ного рельефа хорошо соотносятся с деформацией, изменение рельефа характеризует различные зоны локализации пластической деформации на мезомасштабном уровне. Показано, что измерение шероховатости позволяет судить о степени деформации и о стадии деформирования. Хорошо выделяется площадка текучести, стадия однородной деформации, стадия локализованной деформации и стадия разупрочнения. Хотя оптическая металлография характеризует изменение и удлинение ферритных зёрен по мере увеличения степени деформации, но качественные изменения в виде удлиненных, фрагментированных зерен и дробления перлитных колоний можно обнаружить только в зоне локализованной деформации. В то же время данные EBSD-анализа хорошо характеризуют субструктурные изменения в деформируемом металле. Показана принципиальная возможность оценки степени деформации стали 09Г2С на основе анализа параметров ее структуры, микромеханических свойств и мезорельефа. Выявлены количественные закономерности изменения параметров структуры, механических свойств и шероховатости поверхности в зависимости от степени деформации. Найденные эмпирические зависимости создают предпосылки для потенциального развития методов неразрушающего контроля. Однако авторы отмечают, что перенос полученных данных на реальные объекты потребует учета структурной и химической неоднородности промышленного проката и набора значительного объема статистических данных. Для низколегированной стали 09Г2С установлены закономерности сквозной эволюции топографии поверхности на всем протяжении диаграммы деформирования. Выявлен немонотонный характер зависимости шероховатости поверхности от степени деформации, обусловленный изменением знака приращения шероховатости при переходе от стадии равномерного пластического течения к стадиям макролокализации деформации в шейке и предразрушения материала. Установлено, что около трещины, где наблюдаются самые большие степени деформации, структура не имеет выраженных колоний перлита и присутствуют вытянутые ферритные зерна, границы между которыми кое-где декорированы фрагментированными пластинками цементита. Четко прослеживаются несплошности, вытянутые поры деформационной природы. Поверхностный рельеф обусловлен скольжением мезо- и макрополос. Список литературы 1. Конева Н.А. Природа стадий пластической деформации // Соросовский образовательный журнал. – 1998. – Т. 4, № 10. – С. 99–105. 2. Structural levels of deformation in solids / V.E. Panin, Y.V. Grinyaev, T.F. Elsukova, A.G. Ivanchin // Soviet Physics Journal. – 1983. – Vol. 25 (6). – P. 479–497. – DOI: 10.1007/BF00898745. – EDN: XLXYAT. 3. Panin V.E., Panin A.V. Fundamental role of nanoscale structural level of plastic strain in solids // Metal Science and Heat Treatment. – 2006. – Vol. 48 (11–12). – P. 533–538. – DOI: 10.1007/s11041-006-0131-x. – EDN: LKECCF. 4. Конева Н.А. Классификация, эволюция и самоорганизация дислокационных структур в металлах и сплавах // Соросовский образовательный журнал. – 1996. – Т. 2, № 6. – С. 99–107. 5. Панин В.Е., Панин А.В. Масштабные уровни пластической деформации разрушения наноструктурированных материалов // Нанотехника. – 2005. – № 3. – С. 28–42. – EDN: JUJJVB. 6. Рыбин В.В. Большие пластические деформации и разрушение металлов. – М.: Металлургия, 1986. – 224 с. 7. Панин В.Е., Гриняев Ю.В., Данилов В.И. Структурные уровни пластической деформации и разрушения. – Новосибирск: Наука, 1990. – 255 с. – ISBN 5-02-029308-3. – EDN: YSBSDP. 8. Thermodynamics of substructure transformations under plastic deformation of metals and alloys / N.A. Koneva, E.V. Kozlov, L.I. Trishkina, E.E. Pekarskaya // Materials Science and Engineering: A. – 1997. – Vol. 234–236. – P. 614–616. – DOI: 10.1016/S09215093(97)00271-2. – EDN: LEJOJH. 9. Механизмы упрочнения и особенности стадийности деформации поликристаллов с нанозерном / Н.А. Конева, Э.В. Козлов, Л.И. Тришкина, А.Н. Жданов // Деформация и разрушение материалов. – 2009. – № 1. – С. 12–15. – EDN: KVSYHT. 10. Панин В.Е., Егорушкин В.Е., Панин А.В. Физическая мезомеханика деформируемого твердого тела как многоуровневой системы. 1. Физические основы многоуровневого подхода // Физическая мезомеханика. – 2006 – Vol. 9, № 3. – P. 9–22. – EDN: IJIOEV. 11. Адамов А.А., Келлер И.Э., Петухов Д.С. Экспериментальная идентификация законов пластичности и разрушения анизотропной малоуглеродистой листовой стали для моделирования холодной штам-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1