<?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">84</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2018-1-17-23</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Technical Sciences</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Технические науки</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">THE BEHAVIOR OF SINTERED ALUMINUM BRONZE DURING PRESSURE TREATMENT</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ПОВЕДЕНИЕ СПЕЧЕННОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ БРОНЗЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАВЛЕНИЕМ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gurskikh</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гурских</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Engineering), Head of research laboratory</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, начальник исследовательской лаборатории</p></bio><email>avg@polema.net</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">POLEMA, JSC</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ПОЛЕМА, АО</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-03-30" publication-format="electronic"><day>30</day><month>03</month><year>2018</year></pub-date><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>17</fpage><lpage>23</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-03-10"><day>10</day><month>03</month><year>2021</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2021-03-10"><day>10</day><month>03</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/84">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/84</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Sintered aluminum bronzes are widely used in mechanical engineering. However, they are inferior in strength to their cast analogs. </p><p>It is known that sintered materials demonstrate the decrease in mechanical properties due to the residual porosity that occurs during the sintering process. To eliminate the previously mentioned deficiencies, the post-compaction operation combined with shaping is used. </p><p>The application of additional compaction of sintered materials is associated with certain difficulties since the density of the pressed sample is increased only by reducing its area with the increment of the load on a tool, or by heating the workpiece up to the temperature noticeably reducing the strength of the pressed material. In such a case, it is possible to oxidize the material in open pores. After the collapse of the pores, further material deformation is impossible and the value of tested deformation can be insufficient for the substantial study of the structure within the entire volume of sintered material. </p><p>In the present work, the influence of temperature on the behavior of single-phase Cu-15 at. % Al and two-phase Cu-24 at. % Al compositions during the compression of sintered bronze is studied. </p><p>It is determined that the transformation of the structure of sintered bronzes should be carried out at the temperature not lower than 500 °C when the deformation begins to be distributed relatively uniformly within the volume of the samples. </p><p>However, it is recommended to get rid of open porosity in advance by processing at low temperatures. The degree of deformation should not exceed 30 % in height. The exceeding of this deformation value leads to the sample destruction. </p><p>It is shown that during the high-temperature upsetting, the initial structure of sintered bronze is destroyed by means of grinding that increases the strength of the material.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Спеченные алюминиевые бронзы широко применяются в машиностроении. Однако по прочности они уступают литым аналогам.</p><p>Известно, что спеченные материалы демонстрируют снижение механических свойств из-за остаточной пористости, возникающей при спекании. Для устранения вышеуказанных недостатков применяют операцию доуплотнения, совмещенную с формообразованием.</p><p>Применение дополнительного уплотнения спеченных материалов связано с определенными трудностями, так как плотность прессуемого образца повышается только за счет уменьшения его площади, с возрастанием нагрузки на инструмент, или за счет нагрева заготовки до температуры, заметно снижающей прочность прессуемого мате-риала. При этом возможно окисление материала в открытых порах. После схлопывания пор дальнейшая деформация материала невозможна, а величины испытанной может оказаться недостаточно для существенной проработки структуры во всем объеме спеченного материала.</p><p>В ходе работы проведено исследование влияния температуры на поведение при сжатии спеченной бронзы однофазного Cu-15 ат. % Al и двухфазного Cu-24 ат. % Al составов. Установлено, что преобразование структуры спеченных бронз следует проводить при температуре не ниже 500 °С, когда деформация начинает распределяться по объему образцов относительно однородно. Однако предварительно рекомендуется избавиться от открытой пористости путем обработки при пониженных температурах. Степень деформации не должна превышать 30 % по высоте. Превышение данного значения деформации приводит к разрушению образца.</p><p>Показано, что в ходе высокотемпературной осадки происходит разрушение исходной структуры спеченной бронзы путем измельчения, что способствует увеличению прочности материала.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>hot pressing</kwd><kwd>intensive plastic deformation</kwd><kwd>aluminum bronze</kwd><kwd>sintered alloys</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>горячее прессование</kwd><kwd>интенсивная пластическая деформация</kwd><kwd>алюминиевая бронза</kwd><kwd>спеченные сплавы</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-38-00200 мол_а</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Fedorchenko I.M., Andrievsky R.A. Osnovy poroshkovoy metallurgii [Fundamentals of powder metallurgy]. Kiev, AN USSR Publ., 1963. 420 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Федорченко И.М., Андриевский Р.А. Основы порошковой металлургии. Киев: Изд-во АН УССР, 1963. 420 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Segal V.M., Reznikov V.I., Kopylov V.I. Protsessy plasticheskogo strukturoobrazovaniya metallov [Processes of plastic structuring of metals]. Minsk, Navuka i tekhnika Publ., 1994. 232 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Сегал В.М., Резников В.И., Копылов В.И. Процессы пластического структурообразования металлов. Минск: Навука i тэхнiка, 1994. 232 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Segal V.M., Reznikov V.I., Malyshev V.F. Variation of the density of porous materials during plastic shaping. Soviet powder and metal ceramics, 1979, vol. 18, no. 7, pp. 427–431.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Сегал В.М., Резников В.И., Малышев В.Ф. Вариационный функционал для пористого пластического тела // Порошковая металлургия. 1979. № 7. С. 6–11.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dorofeev Yu.G., Gasanov B.G., Dorofeev V.Yu., Mishenko V.N., Miroshnikov V.I. Promyshlennaya tekhnologiya goryachego pressovaniya poroshkivykh izdeliy [Industrial technology of hot pressing for powder products]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1990. 206 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дорофеев Ю.Г., Гасанов Б.Г., Дорофеев В.Ю., Мищенко В.Н., Мирошников В.И. Промышленная технология горячего прессования порошковых изделий. М.: Металлургия, 1990. 206 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ryabicheva L.A., Kravtsova Yu.V. Influence of deformation conditions on the nature of the flow of a porous material under uniaxial compression. Suchasni problemi metallurgii: Naukovi visti. T. 5. Plastichna deformatsiya metaliv. Dnipropetrovsk, Sistemni tekhnologii Publ., 2002, pp. 133–137.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рябичева Л.А., Кравцова Ю.В. Влияние условий деформирования на характер течения пористого материала при одноосном сжатии // Сучаснi проблеми металургии: Науковi вiстi. Т. 5. Пластична деформацiя металiв. Днiпропетровськ: Системнi технологии, 2002. С. 133–137.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Tarnovsky I.Ya., Pozdeev A.A., Ganago O.A., Kolmogorov V.L., Trubin V.N., Vaysburd R.A., Tarnovsky V.I. Teoriya obrabotki metallov davleniem [Theory of metal forming]. Moscow, Metallurgizdat Publ., 1963. 672 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Тарновский И.Я., Поздеев А.А., Ганаго О.А., Колмогоров В.Л., Трубин В.Н., Вайсбурд Р.А., Тарновский В.И. Теория обработки металлов давлением. М.: Металлургиздат, 1963. 672 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kachanov L.M. Osnovy teorii plastichnosti [Fundamen-tals of the theory of plasticity]. Moscow, Nauka Publ., 1969. 420 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Качанов Л.М. Основы теории пластичности. М.: Наука, 1969. 420 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dorofeev Yu.G. Dinamicheskoe goryachee pressovanie poristykh poroshkovykh zagotovok [Dynamic hot pressing of porous powder blanks]. Moscow, Metallurgiay Publ., 1977. 216 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дорофеев Ю.Г. Динамическое горячее прессование пористых порошковых заготовок. М.: Металлургия, 1977. 216 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Osintsev O.E., Fedorov V.N. Med’ i mednye splavy [Copper and copper alloys]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2004. 336 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Осинцев О.Е., Федоров В.Н. Медь и медные сплавы. М.: Машиностроение, 2004. 336 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Savitsky A.P. Zhidkofaznoe spekanie system s vzaimo-deystvuyushchimi komponentami [Liquid-phase sintering of systems with interacting components]. Novosi-birsk, Nauka Publ., 1991. 183 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Савицкий А.П. Жидкофазное спекание систем с взаимодействующими компонентами. Новосибирск: Наука, 1991. 183 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Saltykov S.A. Stereometricheskaya metallografiya [Stereometric metallography]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1970. 376 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. М.: Металлургия, 1970. 376 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Korosteleva E.N., Pribytkov G.A., Gurskikh A.V. Bulk changes and structurization in solid-phase sintering of titaniumsilicon powder mixtures. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2009, vol. 48, no. 1-2, pp. 8–12.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Korosteleva E.N., Pribytkov G.A., Gurskikh A.V. Bulk changes and structurization in solid-phase sintering of titanium-silicon powder mixtures // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2009. Vol. 48. № 1-2. P. 8–12.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lyakishev N.P., ed. Diagrammy sostoyaniya dvoynykh metallicheskikh sistem [Diagrams of the state of double metal systems]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1996.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Диаграммы состояния двойных металлических систем. Т. 1 / под общ. ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 1996. 996 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Vol. 1, 996 p. 14. Korosteleva E.N., Rusin N.M., Gurskikh A.V. Structure changes of sintered aluminum bronze upon severe plastic deformation. Physical mesomechanics, 2004, vol. 7, no. S2, pp. 73–74.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Коростелева Е.Н., Русин Н.М., Гурских А.В. Изменение структуры спеченной алюминиевой бронзы после обработки методом интенсивной пластической деформации // Физическая мезомеханика. 2004. Т. 7. № S2. С. 73–74.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rusin N.M., Skorentsev A.L., Mishin I.P. Evolution of structure and proper-ties of Al-Sn composites under de-formation. Perspektivnye materialy, 2015, vol. 6, pp. 5–17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Rusin N.M., Skorentsev A.L., Mishin I.P. Evolution of structure and proper-ties of Al-Sn composites under de-formation // Perspektivnye materialy. 2015. Vol. 6. P. 5–17.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Noskova N.I., Korshunov A.G., Korznikov A.V. Micro-structure and tribological properties of Al-Sn, Al-Sn-Pb, and Sn-Sb-Cu alloys subjected to severe plastic defor-mation. Metal science and heat treatment, 2008, vol. 50, no. 11-12, pp. 593–599.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Noskova N.I., Korshunov A.G., Korznikov A.V. Micro-structure and tribological properties of Al-Sn, Al-Sn-Pb, and Sn-Sb-Cu alloys subjected to severe plastic deformation // Metal science and heat treatment. 2008. Vol. 50. № 11-12. P. 593–599.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Araf’ev V.A., Kuleshov V.V., Panovko V.M. Powder particle bonding behavior during plastic working. Soviet powder and metal ceramics, 1990, vol. 29, no. 8, pp. 603–607.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Арефьев Б.A., Кулешов В.В., Пановко В.М. Закономерности соединения порошковых частиц при пластической деформации // Порошковая металлургия. 1990. № 8. С. 15–20.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Didikin G.G., Grechanyuk N.K., Movchan B.A. Strength and plasticity of two-phase condensed materi-als Mo-Cu, Cr-Cu, Fe-Cu. Advances in special electro-metallurgy, 1990, no. 4, pp. 51–55.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дидикин Г.Г., Гречанюк Н.К., Мовчан Б.А. Прочность и пластичность двухфазных конденсированных материалов Mo-Cu, Cr-Cu, Fe-Cu // Проблемы специальной электрометаллургии. 1990. № 4. С. 51–55.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dorofeev Yu.G., Sergienko S.N. Estimating compaction inhomogeneity in transverse hot pressing. Soviet powder and metal ceramics, 1996, vol. 34, no. 3-4, pp. 130– 133.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дорофеев Ю.Г., Сергиенко С.Н. Оценка степени не-равномерности уплотнения при поперечной горячей штамповке // Порошковая металлургия. 1995. № 3-4. С. 20–23.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rusin N.M., Skorentsev A.L., Korosteleva E.N. Investi-gation of the structure influence on tribotechnical prop-erties of self-lubricating materials on example of Al-Sn composites. Izvestiya vuzov. Fizika, 2013, vol. 56, no. 7-2, pp. 321–327.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Русин Н.М., Скоренцев А.Л., Коростелева Е.Н. Исследование влияния структуры на триботехнические свойства самосмазывающихся материалов на примере композитов Al-Sn // Известия вузов. Физика. 2013. Т. 56. № 7-2. С. 321–327.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
