Speaker
Description
Молибденовые сплавы являются одними из наиболее перспективных для создания конструкционных жаропрочных материалов, их физико ме-ханические свойства обеспечивают целесообразность использования в электровакуумной, авиационной технике, энергетике и других высокотех-нологичных областях промышленности. В процессе прокатки молибдено-вых листов формируется острая кристаллографическая текстура, которая обусловливает выраженную анизотропию механических свойств в плоско-сти листа. Так, например, в молибденовых сплавах при штамповке проис-ходит формирование дефектов – фестонов, – связанных с кристаллографи-ческой текстурой листа. Показано [1], что в сплаве ЦМ-2А можно добиться изотропной в плоскости листа текстуры путем холодной перекрестной прокатки под углом 45° к исходному направлению, однако такой способ сопряжен со снижением выхода годного. Поэтому необходимо проводить оптимизацию процесса горячей прокатки с применением методов компью-терного моделирования текстурообразования. Существующие модели учета динамической рекристаллизации направлены на моделирование формирования эффективных свойств изделия, например, размера зерна, степени рекристаллизации, механических свойств, но не учитывают их анизотропию.
В данной работе представлена модель горячей деформации молибде-новых листов в среде MTEX для прогнозирования эволюции текстуры прокатки с использованием теории Тейлора, учитывающая динамическую рекристаллизацию [2]. Результаты моделирования, учитывающие возник-новение разориентированных относительно матрицы зародышей и их рост за счет деформированной матрицы, согласуются с литературными данны-ми.
Исследования выполнены в рамках программы стратегического ака-демического лидерства «Приоритет-2030», проект СП-1.
1. Tyutin V.P., et al. / Pisma v Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, 52:9 (2026), – pp. 11–15 doi: 10.61011/PJTF.2026.09.62701.20603
2. Исаенкова М.Г., и др. / Materials. Technologies. Design, т.7 №4 (23), (2025), – С. 111–123. https://doi.org/10.54708/26587572_2025_7423111