<?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">6</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2019-2-34-42</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">INFLUENCE OF FORGING FORCE ON THE FORMATION OF THE STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF MEDIUM-CARBON STEELS WELDED JOINTS IN ROTARY FRICTION WELDING</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЛИЯНИЕ СИЛЫ ПРОКОВКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ РОТАЦИОННОЙ СВАРКИ ТРЕНИЕМ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kuzmina</surname><given-names>E. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кузьмина</surname><given-names>Е. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p></bio><email>kuzmina0902@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Priymak</surname><given-names>E. Y.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Приймак</surname><given-names>Е. Ю.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Engineering), Head of Laboratory of metallurgy and heat treatment, assistant professor of Chair of Materials Science and Engineering, assistant professor of Chair “Material Science and Materials Technology”</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, заведующий лабораторией металловедения и термической обработки, доцент кафедры материаловедения и технологии материалов</p></bio><email>elena-pijjmak@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Orenburg State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Оренбургский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">ZBO Drill Industries, Inc.</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ОАО «Завод бурового оборудования»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-06-28" publication-format="electronic"><day>28</day><month>06</month><year>2019</year></pub-date><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>34</fpage><lpage>42</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/6">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/6</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The increasing interest in the process of friction welding is associated with the wide spreading of this technology at the enterprises of mechanical engineering due to the technological advantages of this method and the high quality of welded joints of the similar and dissimilar metals and alloys. Rotary friction welding (RFW) is one of the types of welding using friction heating and is used for parts having the shape of a cylinder or a pipe. The main technological parameters of the RFW process are the force during heating, forging force, the rotation frequency during heating, and the burning-off length. All parameters are interconnected and influence the process of formation and the properties of a welded joint. The paper studies the inﬂuence of forging pressure on microhardness, tensile properties, and microstructure of welded joints from 32-2-Mn and 40-Cr-Ni steels. The authors analyzed the phase transformations occurring in the materials to be welded as a result of high temperature and deformation effects. The study showed the change in the length of the thermomechanically affected zone (TMAZ) depending on forging pressure. The results of microhardness distribution along the weld seam illustrate the formation of hardened and weakened zones. The paper presents the results of the breakdown and impact-viscosity tests of welded joints. The study showed the morphological features of fracture in the welded joint after the impact-bending tests. The study identified that the forging force affects the microstructural characteristics, the length of thermomechanically affected zone of the materials being welded, the mechanical properties, and the fractographic features of a welded joint during the impact-bending test. The authors give recommendations for determining the optimal forging force values.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Возросший интерес к процессу сварки трением связан с широким распространением данной технологии на предприятиях машиностроения ввиду технологических преимуществ данного способа и высокого качества получаемых сварных соединений из одноименных и разноименных металлов и сплавов. Ротационная сварка трением (РСТ) является одной из разновидностей сварки, использующих нагрев трением, и применяется для деталей, имеющих форму цилиндра или труб. Основными технологическими параметрами процесса РСТ являются усилие при разогреве, усилие проковки, частота вращения при разогреве, длина оплавления. Все параметры связаны между собой и оказывают влияние на процесс формирования и свойства сварного соединения. В работе исследуется влияние давления проковки на микротвердость, свойства при растяжении и микроструктуру сварных соединений из сталей 32Г2 и 40ХН. Проанализированы фазовые превращения, происходящие в свариваемых материалах в результате термодеформационного воздействия. Показано изменение протяженности зоны термомеханического влияния (ЗТМВ) в зависимости от давления проковки. Получены результаты распределения микротвердости по сварному шву, иллюстрирующие образование упрочненных и разупрочненных участков. Приведены результаты испытаний сварных соединений на разрыв и ударную вязкость. Показаны морфологические особенности разрушения после испытаний на ударный изгиб. Установлено, что сила проковки влияет на микроструктурные характеристики, протяженность зоны термомеханического влияния привариваемых материалов, механические свойства и фрактографические особенности сварного стыка при испытании на ударный изгиб. Даны рекомендации по определению оптимальных значений силы проковки.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>32Г2</kwd><kwd>40ХН</kwd><kwd>rotary friction welding (RFW)</kwd><kwd>forging force</kwd><kwd>thermomechanical affected zone (TMAZ)</kwd><kwd>microstructure</kwd><kwd>microhardness</kwd><kwd>tensile and impact strength</kwd><kwd>32-2-Mn steel</kwd><kwd>40-Cr-Ni steel</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>ротационная сварка трением (РСТ)</kwd><kwd>сила проковки</kwd><kwd>зона термомеханического влияния (ЗТМВ)</kwd><kwd>микроструктура</kwd><kwd>микротвердость</kwd><kwd>механические свойства</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Friction Stir Welding and Processing / ed. R.S. Misha, M.W. Mahoney. San Francisco: ASM International, 2005. 298 p.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Красильников В.В., Шагабутдинов Э.Р., Кузнецов М.Е., Бородулин И.В., Каратыш В.В. Точечная сварка трением с перемешиванием с разделением цикла сварки для нахлесточных соединений // Master’s Journal. 2015. № 1. С. 48-53.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Рзаев Р.А., Чуларис А.А., Досимов А.С., Наумов А.А., Зотов О.Г. Использование технологических приемов для повышения прочности разнородных сварных соединений, полученных сваркой трением с перемешиванием // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2018. № 1. С. 67-76.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Зяхор И.В., Завертанный М.С., Чернобай С.В. Линейная сварка трением металлических материалов // Автоматическая сварка. 2014. № 12. С. 29-36.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Хуснуллин А.М., Кашаев Р.М. Управление линейной сваркой трением // Письма о материалах. 2016. Т. 6. № 3. С. 227-230.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Kelly M.R., Schmid S.R., Adams D.S., Fletcher J. Induction Pre-Heated Linear Friction Welding // Key Engineering Materials. 2018. Vol. 767. P. 331-340.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Shete N., Deokar S.U. A Review Paper on Rotary Friction Welding // International Conference on Ideas, Impact and Innovation in Mechanical Engineering. 2017. Vol. 5. № 6. P. 1557-1560.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Li W., Vairis A., Preuss M., Ma T. Linear and rotary friction welding review // International Materials Reviews. 2016. Vol. 61. № 2. P. 71-100.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Виль В.И. Сварка металлов трением. М.: Машиностроение, 1970. 176 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Сварка трением: справочник / под ред. В.К. Лебедева. Л.: Машиностроение, 1987. 236 с.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>ГОСТ Р 50278-92. Трубы бурильные с приваренными замками. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2010. 16 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Sahin M. Joining with friction welding of high- speed steel and medium-carbon steel // Journal of Materials Processing Technology. 2005. Vol. 168. № 2. P. 202-210.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Sahin M. Characterization of properties in plastically deformed austenitic-stainless steels joined by friction welding // Materials and Design. 2009. Vol. 30. № 1. P. 135-144.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Sahin M. Evaluation of the joint-interface properties of austenitic-stainless steels (AISI 304) joined by friction welding // Materials and Design. 2007. Vol. 28. № 7. P. 2244-2250.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Ozdemir N., Sarsilmaz F., Hascalık A. Effect of rotational speed on the interface properties of friction-welded AISI 304L to 4340 steel // Materials and Design. 2007. Vol. 28. № 1. P. 301-307.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Selvamani S.T., Umanath K., Palanikumar K., Vigneswar K. The microhardness analysis of friction welded AISI 52100 grade carbon steel joints // Advanced Materials Research. 2014. Vol. 984-985. P. 613-617.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Satyanarayana V.V., Reddy G.M., Mohandas T. Dissimilar metal friction welding of austenitic-ferritic stainless steels // Journal of Materials Processing Technology. 2005. Vol. 160. № 2. P. 128-137.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Kalsi N.S., Sharma V.S. A statistical analysis of rotary friction welding of steel with varying carbon in workpieces // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2011. Vol. 57. № 9-12. P. 957-967.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>ГОСТ СССР 9450-76. Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников. М.: Издательство стандартов, 1977. 33 с.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>ГОСТ СССР 6996-66. Сварные соединения. Методы определения механических свойств. М.: Стандартинформ, 2007. 66 с.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>ГОСТ СССР 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах. М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. 10 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
