<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Frontier Materials &amp; Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2782-4039</issn><issn publication-format="electronic">2782-6074</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Togliatti State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">51</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2020-3-53-64</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">THE REGULARITIES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ANOMALIES OF PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES OF NONFERROUS ALLOYS AND PHASE EQUILIBRIUM DIAGRAMS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ЗАКОНОМЕРНОСТИ СВЯЗИ АНОМАЛИЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ С ДИАГРАММАМИ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7501-6590</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shakhnazarov</surname><given-names>K. Y.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шахназаров</surname><given-names>К. Ю.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Engineering), assistant professor of Chair of Materials Science and Technology of Artsy Products</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент кафедры материаловедения и технологии художественных изделий</p></bio><email>karen812@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Saint-Petersburg Mining University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский горный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-09-30" publication-format="electronic"><day>30</day><month>09</month><year>2020</year></pub-date><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>53</fpage><lpage>64</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-02-24"><day>24</day><month>02</month><year>2021</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/51">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/51</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The existing numerous experimentally-built phase equilibrium diagrams of nonferrous alloys reflect the specific character of interaction of the components at their different ratios and different temperatures and give an idea of the so-called “metallographic” structure of alloys. In general, the literature sources establish a rather good relation between the structure and the properties, which allows controlling properties, predicting their possible change when varying the components concentrations and the structure forming conditions. However, the applied criteria, which sometimes allow explaining and predicting the level of the achieved properties according to phase equilibrium diagram appearance, do not make it possible to explain the nature of a rather large number of existing anomalies of physicomechanical properties of the industrially used nonferrous alloys. Based on the study of numerous literature data, the author identified the regularity, which allows establishing a relationship between the anomalies in the physicomechanical properties of nonferrous alloys and phase equilibrium diagrams. The author introduced the concept of phase equilibrium diagram as the concentration dependence of the qualitative changes in the crystallization (recrystallization) intervals, which makes it possible to associate the phase equilibrium diagram with the extreme values of physicomechanical properties, which cannot be explained by the peculiarities of the phase composition or structure. The author developed the technique that allows associating anomalies in the properties of alloys with phase equilibrium diagrams based on the first established criterion - a qualitative change (temperature extension) of the crystallization (recrystallization) interval (Q∆LS), as well as with a difference in the structural heredity (genealogy) of the component atoms that make up the dual system. The joint analysis of the anomalies in the properties of binary alloys with state diagrams (based on the established criterion (Q∆LS)) allows relating the latter to the presence of intermediate phases in the Cu-Zn, Cu-Sn, Cu-Si, Al-Cu, Al-Si, Al-Mg, Al-Cu-Mg, Cu-Mn systems. Based on the identified regularity of the relationship between the anomalies of physicomechanical properties of alloys and the qualitative changes in the crystallization (recrystallization) interval (Q∆LS), the author proposes an alternative version of Kurnakov’s law.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Существующие многочисленные экспериментально построенные диаграммы фазового равновесия цветных сплавов отражают специфику взаимодействия компонентов при их различном соотношении и при разных температурах и дают представление о так называемой «металлографической» структуре сплавов. В общем случае в литературных источниках между структурой и свойствами установлена достаточно хорошая связь, что позволяет управлять свойствами, прогнозировать их возможное изменение при варьировании концентрации компонентов и условий формирования структуры. Однако применяемые критерии, позволяющие в ряде случаев объяснить и спрогнозировать уровень получаемых свойств по виду диаграммы фазового равновесия, не дают возможности объяснить природу достаточно большого числа существующих аномалий физико-механических свойств промышленно используемых цветных сплавов. В статье на основании исследования многочисленных литературных данных определена закономерность, позволяющая установить связь аномалий физико-механических свойств цветных сплавов с диаграммами фазового равновесия. Впервые вводится представление о диаграмме фазового равновесия как о концентрационной зависимости качественных изменений интервалов кристаллизации (перекристаллизации), что позволяет связать с диаграммой фазового равновесия экстремальные значения физико-механических свойств, которые невозможно объяснить особенностями фазового состава или структуры. Разработана методика, позволяющая связать аномалии свойств сплавов с диаграммами фазового равновесия на основании впервые установленного критерия - качественного изменения (протяженности по температуре) интервала кристаллизации (перекристаллизации) (Q∆LS), а также с различием в структурной наследственности (генеалогии) атомов компонентов, составляющих двойную систему. Совместный анализ аномалий свойств двойных сплавов с диаграммами состояния (на основании установленного критерия (Q∆LS)) позволяет связать последние с наличием промежуточных фаз в системах Cu-Zn, Cu-Sn, Cu-Si, Al-Cu, Al-Si, Al-Mg, Al-Cu-Mg, Cu-Mn. На основании установленной закономерности связи аномалий физико-механических свойств сплавов с качественными изменениями интервалов кристаллизации (перекристаллизации) (QΔLS) предлагается альтернативная версия закона Курнакова.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>phase equilibrium diagram</kwd><kwd>crystallization interval</kwd><kwd>anomalies of physical-chemical properties</kwd><kwd>Kurnakov’s law</kwd><kwd>additive property change</kwd><kwd>liquidus</kwd><kwd>solidus</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>диаграмма фазового равновесия</kwd><kwd>интервал кристаллизации</kwd><kwd>аномалии физико-механических свойств</kwd><kwd>закон Курнакова</kwd><kwd>аддитивное изменение свойств</kwd><kwd>ликвидус</kwd><kwd>солидус</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Бочвар А.А. Металловедение. М.: Металлургия, 1956. 495 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия, 1986. 544 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Кащенко Г.А. Основы металловедения. Л., М.: Металлургиздат, 1949. 639 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Никитин К.В., Никитин В.И. Управление качеством литых изделий из силуминов на основе явления структурной наследственности // Цветные металлы и минералы: сб. докладов 9-го междунар. конгресса. Красноярск, 2017. С. 606-613.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Грищенко Н.А., Сидельников С.Б., Губанов И.Ю., Лопатина Е.С., Галиев Р.И. Механические свойства алюминиевых сплавов. Красноярск: СФУ, 2012. 196 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Вол А.Я. Строение и свойства двойных металлических систем. В 4 т. Т. 1. М.: Изд-во физ.-мат. лит., 1959. 755 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Строганов Г.В., Ротенберг В.А., Гершман Г.В. Сплавы алюминия с кремнием. М.: Металлургия, 1977. 272 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Мальцев М.В. Металлография промышленных цветных металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1970. 364 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Курганов Ю.А., Щербаков С.П. Влияние дискретной добавки оксида алюминия на структуру и свойства алюминиевого сплава // Записки Горного института. 2017. Т. 228. С. 717-721.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Бажин В.Ю., Александрова Т.А., Котова Е.Л., Суслов А.П. Современный взгляд на аномалии в группах металлов Периодической системы Д.И. Менделеева // Записки Горного института. 2019. Т. 239. С. 520-527.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем. М.: Металлургия, 1990. 240 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Курнаков Н.С. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 611 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Хансен М. Структуры бинарных сплавов. В 2 т. Т. 1. Л., М.: Металлургиздат, 1941. 640 с.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Меськин В.С. Ферромагнитные сплавы и их свойства. Л., М.: ОНТИ НКТП, 1937. 791 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Петров Д.А. Вопросы теории сплавов алюминия. М.: Металлургиздат, 1951. 256 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Хансен М., Андерко К. Структуры двойных сплавов. В 2 т. Т. 1. М.: Металлургиздат, 1962. 608 с.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Андрушевич А.А., Анисович А.Г. Микроструктуры черных и цветных металлов. Минск: Беларуская навука, 2015. 132 с.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Аубакирова Р.К. Закономерности развития эвтектоидных реакций в бинарных сплавах. Алма-Ата: Наука, 1990. 168 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Арсентьев П.П., Коледов Л.А. Металлические расплавы и их свойства. М.: Металлургия, 1976. 376 с.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Савицкий Е.М. Влияние температуры на механические свойства металлов и сплавов. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 295 с.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Сидельников А.С., Лопатина Е.С., Довженко Н.Н., Дроздова Т.Н., Беляев С.В., Баранов В.Н., Константинов И.Л., Сидельников А.С., Беспалов В.М. Особенности структурообразования и свойства металла при высокоскоростной кристаллизации-деформации и модифицировании алюминиевых сплавов. Красноярск: СФУ, 2015. 180 с.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Логинов Ю.Н. Прессование как метод интенсивной деформации металлов и сплавов. 2-е изд. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2017. 156 с.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Корольков А.М. Литейные свойства металлов и сплавов. М.: Наука, 1967. 199 с.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. М.: Металлургия, 1979. 640 с.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Крушенко Г.Г., Шпаков В.И., Никитин В.И., Торшилова С.И. О некоторых особенностях структурно-чувствительных характеристик сплавов Al-Si // Известия АН СССР. Металлы. 1977. № 4. С. 204-207.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Никитин В.И., Никитин К.В. Наследственность в литых сплавах. М.: Машиностроение, 2005. 476 с.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Никитин В.И., Никитин К.В. Технологии генной инженерии в литых сплавах - это реальность // Труды 12-го съезда литейщиков России. Нижний Новгород, 2015. С. 244-251.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Пряхин Е.И., Шаронов Н.И. Основные положения и проблемы технологии ЭЛС применительно к изготовлению конструкций из алюминиево-магниевых сплавов // Записки Горного института. 2018. Т. 229. С. 84-91.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Аникина В.И., Гильманшина Т.Р., Баранов В.Н. Структура и свойства алюминиево-магниевых сплавов. Красноярск: СФУ, 2012. 112 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
