Научная тема: «ФОРМИРОВАНИЕ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СТРУКТУР И ПОВЫШЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В МАЛОЛЕГИРОВАННЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ КОМБИНИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ»
Специальность: 05.16.01
Год: 2011
Отрасль науки: Технические науки
Основные научные положения, сформулированные автором на основании проведенных исследований:
  1. Комбинирование равноканального углового прессования с деформационными (прокатка, экструзия, волочение) и термическими обработками позволяет эффективно проводить формообразование прутковых полуфабрикатов из малолегированных сплавов с УМЗ структурой, а также, дополнительно измельчать микроструктуру, изменять форму зерен и состояние их границ.
  2. Высокий уровень прочности и пластичности, достигнутый в прутках-полуфабрикатах из технически чистого титана (ав=1340 МПа, 8=12% для Ti Grade 4) и сплавах Ti-6Al-4V (ств =1500 МПа и 8=10% - для сплава ВТ6) после комбинированной обработки обусловлен не только формированием однородной УМЗ структуры с размером зерен 120...300 нм, но и образованием преимущественно большеугловых границ зерен ос-фазы (более 60%).
  3. Повышение усталостной прочности в условиях изгиба с вращением в Ti Grade 4 - до 640 МПа и сплаве Ti-6Al-4V - до 740 МПа на базе 107 циклов связано как с высокой прочностью, так и значительной пластичностью УМЗ титановых материалов. При этом распространение трещин происходит по границам зерен/субзерен, способствуя, в силу увеличения пути разрушения, повышению работы пластической деформации и, как следствие, вязкости разрушения.
  4. УМЗ титановые сплавы в полученных прутковых полуфабрикатах демонстрируют типичные признаки сверхпластического течения - значительную пластичность, повышенную скоростную чувствительность напряжения течения, отсутствие упрочнения в условиях деформации осадкой или растяжения при относительно низких температурах (Т=450оС для Ti Grade 4 и Т=650оС для сплава ВТ6). При этом в микроструктуре происходит трансформация субзеренных границ в зеренные с увеличением общей доли большеугловых разориентировок.
  5. Разработанные структурные принципы повышения механических свойств использованы в технологических режимах изготовления прутков и изделий из ультрамелкозернистых титановых материалов (Ti Grade 2, Grade 4, Ti-6Al-4V ELI, ВТ6).
Список опубликованных работ
В российских и зарубежных изданиях, рекомендованных ВАК.

1.Саитова Л.Р., Семенова И.П., Александров И.В. Исследование однородности структуры заготовок из сплава ВТ6, подвергнутого равноканальному угловому прессованию // Вестник СамГУ, Самара, 2004, вып. 27 – С. 164-168.

2. Semenova I.P., Saitova L.R., Raab G.I., Valiev R.Z. Equal channel angular pressing influence on the Ti-6Al-4V alloy structure and mechanical behavior // Materials Science and Engineering, A 387-389 (2004) 805-808.

3 Саитова Л.Р, Семенова И.П., Рааб Г.И., Валиев Р.З. Влияние интенсивной пластической деформации на механическое поведение и структуру сплава Ti-6Al-4V // Деформация и разрушение материалов, 2005, №3- С. 27-30.

4. Семенова И.П., Саитова Л.Р., Исламгалиев Р.К., Доценко Т.В., Кильмаметов А.Р., Демаков С.Л., Валиев Р.З. Эволюция структуры сплава ВТ6, подвергнутого равноканально-угловому прессованию // Физика металлов и металловедение, 2005, том 100, №1- С. 1-8.

5.Садикова Г.Х., Латыш В.В., Семенова И.П., Валиев Р.З. Влияние интенсивной пластической деформации и термомеханической обработки на структуру и свойства титана // Металловедение и термическая обработка металлов, 2005, №11 (605) - С. 31-34.

6.Валиев Р.З., Рааб Г.И, Гундеров Д.В., Семенова И.П., Мурашкин М.Ю. Развитие методов интенсивной пластической деформации для получения объемных наноструктурных материалов с уникальными механическими свойствами // Нанотехника, 2006, № 2 - С. 32-43.

7.Валиев Р.З., Гундеров Д.В., Семенова И.П., Мурашкин М.Ю. Объемные наноструктурные металлы и сплавы с уникальными механическими свойствами для перспективных применений // Вестник УГАТУ, 2006, т.7, №3(16)- С. 23-35.

8.Valiev R.Z., Islamgaliev R.K., Semenova I.P. Superplasticity in nanostructured materials: New challenges// Materials Science and Engineering A, Vol. 463 (2007), P. 2-7.

9. Семенова И.П., Коршунов А.И., Салимгареева Г.Х., Латыш В.В., Якушина Е.И., Валиев Р.З. Механическое поведение ультрамелкозернистых титановых прутков, полученных с использованием интенсивной пластической деформации // Физика металлов и металловедение, 2008, Т.106, № 2 – С.1-9.

10.Семенова И.П., Салимгареева Г.Х., Латыш В.В. Кунавин С.А., Валиев Р.З., Исследование сопротивления усталости титана с ультрамелкозернистой структурой // Металловедение и термическая обработка металлов, 2009, № 2 - С. 34-39.

11.Демаков С.Л., Елкина О.А., Илларионов А.Г., Карабаналов М.С., Попов А.А., Семенова И.П., Саитова Л.Р., Щетников Н.В. Влияние условий деформации прокаткой на формирование ультрамелкозернистой структуры в двухфазном сплаве, полученном интенсивной пластической деформацией // Физика металлов и металловедение, 2008, т. 105, №6 - С. 638–646.

12.Semenova I.P., Salimgareeva G.Kh., Latysh V.V., Lowe T., Valiev R.Z. Enhanced fatigue strength of commercially pure Ti processed by severe plastic deformation // Materials Science and Engineering, A 503 (2009), P. 92-95.

13.Валиев Р.З., Семенова И.П., Латыш В.В., Щербаков А.В., Якушина Е.Б., Наноструктурный титан для биомедицинских применений: новые разработки и перспективы коммерциализации // Российские нанотехнологии, 2008, т.3, № 9 –10 -С. 80-89.

14. Нургалеева В.В., Семенова И.П., Рааб Г.И., Валиев Р.З. Влияние равноканального углового прессования на формирование ультрамелкозернистой структуры и механические свойства сплава Ti-6Al-7Nb, применяемого в медицине // Кузнечно-штамповочное производство. ОМД. 2008, № 11- С. 28-34.

15.Якушина Е.Б., Семенова И.П., Валиев Р.З. Влияние интенсивной пластической деформации на усталостные свойства длинномерных титановых прутков с ультрамелкозернистой структурой // Кузнечно-штамповочное производство. ОМД. 2008, № 11 - С. 34-39.

16.Боткин А.В., Шаяхметов А, Семенова И.П., Рааб Г.И., Валиев Р.З., Павлинич С.П. Моделирование и аналитическая оценка силовых параметров изотермической штамповки лопатки из наноструктурного сплава ВТ6 // Кузнечно-штамповочное производство. ОМД, 2008, № 11 -С. 43-48.

17.Valiev R.Z., Semenova I.P., Latysh V.V., Rack H., Lowe T.C., Petruzelka J., Dluhos L., Hrusak D., Sochova J. Nanostructured titanium for biomedical applications //Advаnce Engineering Materials № 8 (2008), P.B15-B17.

18. Saitova L.R., Hoeppel H.W., Goeken M., Semenova I.P., Raab G.I., Valiev R.Z., Fatigue behavior of ultrafine-grained Ti-6Al-4V ‘ELI’ alloy for medical applications // Materials Science and Engineering A, Vol. 503 (2009), P. 145-147.

19. Жернаков В.С., Семенова И.П., Ермоленко А.Н. Влияние напряженно- деформированного состояния деталей из объемных наноматериалов на усталостную прочность // Вестник УГАТУ, 2009, т.12, № 1 (30) - С. 76-82.

20.Tabachnikova E.D., Podolskiy A.V., Bengus V.Z., Smirnov S.N., Bidylo M.I., Csach K., Miskuf J., Saitova L.R., Semenova I.P., Valiev R.Z., Mechanical characteristics, fatigue regularities and dimple structures on failure surfaces of Ti-6Al-4V ELI ultrafine-grained alloy at temperatures from 300 to 4.2 K // Materials Science and Engineering A, Vol. 503 (2009), P. 106-109.

21.Плехов О., Наймарк О., Семёнова И, Валиев Р., Сайнтиер Н., Пален-Лук Т. Экспериментальное исследование аномалий диссипации энергии в наноструктурном титане при циклическом нагружении // ПЖТФ, 2008, т.34 - C. 33-40.

22.Амирханова Н.А., Валиев Р.З., Черняева Е.Ю., Якушина Е.Б., Семенова И.П. Коррозионное поведение титановых материалов с ультрамелкозернистой структурой // Металлы, 2010, №3 - C.101-107.

23. Якушина Е.Б., Семенова И.П., Валиев Р.З. Наноструктурный титан для биомедицинских применений // Цветные металлы, 2010, №7 - C.81-83.

24. I.P. Semenova, G.H. Salimgareeva, G. Da Costa, W. Lefebvre, R.Z. Valiev, Enhanced strength and ductility of ultra-fine grained Ti processed by severe plastic deformation, Advanced Engeneering Materials V.12, No 8, (2010), P.803-807.

25. Семенова И.П. Прочность и повышенные усталостные свойства ультрамелкозернистых титановых полуфабрикатов, полученных интенсивной пластической деформацией // Металлы, 2010, №5 - C.87-94. Патенты.

26.Патент РФ №2285738. Способ термомеханической обработки двухфазных титановых сплавов / Рааб Г.И., Баушев Н.Г., Саитова Л.Р., Семенова И.П., Валиев Р.З.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «УГАТУ». - № 2005113117; заявл. 29.04.2005; опубл. 20.10.2006. 3 с.

27. Патент РФ №2285740. Способ термомеханической обработки двухфазных титановых сплавов / Саитова Л.Р., Семенова И.П., Рааб Г.И., Баушев Н.Г., Валиев Р.З.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «УГАТУ». - № 2005113116; заявл. 29.04.2005; опубл. 20.10.2006. 4 с.

28. Патент РФ 2285737. Способ термомеханической обработки титановых заготовок / Латыш В.В., Салимгареева Г.Х., Семенова И.П., Кандаров И.В., Половников В.М., Валиев Р.З.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «УГАТУ». - № 2005113115; заявл. 29.04.2005; опубл. 20.10.2006. 3 с.

29. Патент РФ №23882686. Способ штамповки заготовок из наноструктурных титановых сплавов /Шаяхметов А.Ф., Боткин А.В., Семенова И.П., Валиев Р.З., Рааб Г.И., Артюхин Ю.В., Павлинич С.П., заявители и патентообладатели ГОУ ВПО «УГАТУ» и ОАО «УМПО» - № 2008105266; заявл. 12.02.2008; опубл. 27.02.2010. 3 с.

30. Патент №2383654. Наноструктурный технически чистый титан для биомедицины и способ получения прутка из него / Семенова И.П., Валиев Р.З., Якушина Е. Б., Салимгареева Г.Х. заявители и патентообладатели ГОУ ВПО «УГАТУ» и ООО «Наномет» - № 2008141956; заявл. 22.10.2008; опубл. 10.03.2010. 4 с.

Другие журналы и периодические издания:

31.Саитова Л.Р., Семенова И.П., Рааб Г.И., Валиев Р.З. Повышение механических свойств сплава Ti-6Al-4V, используя равноканальное угловое прессование и последующую пластическую деформацию // Физика и техника высоких давлений, Донецк, 2004,т.14, №4 - С. 19-24.

32. Семенова И.П., Латыш В.В., Садикова Г.Х., Валиев Р.З. Структура и механические свойства титановых длинномерных полуфабрикатов, полученных интенсивной пластической деформацией // Физика техника высоких давлений, 2005, т.15, № 1 - С. 81-85.

33.Semenova I.P., Saitova L.R., Raab G.I., Korshunov A.I., Zhu Y.T., Lowe T.C., Valiev R.Z., Microstructural Features and Mechanical Properties of the Ti-6Al-4V ELI Alloy Processed by Severe Plastic Deformation // Materials Science Forum, Vol. 503-504 (2006), P.757-762.

34.Latysh V.V., Salimgareeva G.H., Semenova I.P., Kandarov I.V., Zhu Y.T., Lowe T.C., Valiev R.Z. Microstructure and properties of Ti rods produced by multi-step SPD // Materials Science Forum, Vol. 503-504 (2006), P. 763-768.

35. Salimgareeva G.H., Semenova I.P., Latysh V.V., Kandarov I.V., Valiev R.Z. Combined SPD techniques to fabricate nanostructured Ti rods for medical application / Solid State Phenomena. Vol. 114 (2005), P. 183-188

36.Семенова И.П, Саитова Л.Р., Рааб Г.И., Валиев Р.З. Сверхпластическое поведение ультрамелкозернистого сплава Ti-6Al-4V ELI, полученного интенсивной пластической деформацией // Физика и техника высоких давлений, Донецк, 2006,т.16, №4 - C. 84-89.

37.Valiev R., Islamgaliev R., Semenova I., Yunusova N. New trends in superplasticity in SPD-processed nanostructured materials// International Joint Materials Research (formerly Z. Metallkd.) Vol. 98, No. 4 (2007), P. 314-319.

38.Подольский А.В., Табачникова Е.Д., Бенгус В.З., Смирнов С.Н., Чах К., Мишкуф Й., Саитова Л.Р., Семенова И.П., Валиев Р.З. Механические свойства, пластичность и особенности разрушения ультрамелкозернистого сплава Ti-6Al-4V ELI при температурах 300-4,2 К // Журнал функциональных материалов, 2007, n.1.№6 -C.235-239.

39.Semenova I.P., Salimgareeva G.Kh, Latysh V.V., Valiev R.Z. Enhanced Fatigue Properties of Ultrafine-grained Titanium Rods Produced Using Severe Plastic Deformation // Trans Tech Publications, Solid State Phenomena, Vol.140 (2008) P.167-172.

40.Semenova I.P., Valiev R.Z., Yakushina E.B., Salimgareeva G.H., Lowe T.C. Strength and fatigue properties enhancement in ultrafine-grained Ti produced by severe plastic deformation // Joint Materials Science, DOI 10.1007/s, 10853-008-2984-4 ISSN 0022-2461 (Print) (2209)1573-4803 (on-line).

41.Tabachnikova E.D., Podolskiy A.V., Bengus V.Z., Smirnov S.N., Csach K., Miskuf J., Saitova L.R., Semenova I.P., Valiev R.Z. Microstructure features of failure surfaces and Low-temperature mechanical properties of ultra-fine grained Ti-4AL-6V ELI alloy // Strength of Materials. Vol 40 No 1, (2008), P.71-74.

42.Saitova L., Semenova I., Hoppel H.V., Valiev R., Goken M. Enhanced superplastic behavior of ultra-fine grained Ti-4AL-6V ELI alloy// Mat.- wiss.u. Werkstofftech, Vol. 39, No 4-5, (2008), P.367-370.

43.Valiev R Z., Semenova I.P., Jakushina E.B., Latysh V.V., Rack H., Lowe T.C, Petruћelka J., Dluhoљ L., Hruљбk D., Sochovб J. Nanostructured SPD Processed Titanium for Medical Implants // Materials Science Forum Vol. 584-586 (2008) P. 49-54.

44. Saitova L.R., Hoeppel H.W., Goeken M., Semenova I.P., Valiev R.Z. Cyclic deformation behavior and fatigue lives of ultrafine-grained Ti-6Al-4V ELI alloy for medical use // International Journal of Fatigue, 31 (2009), P. 322-331. 45.Semenova I.P., Yakushina E. B., Nurgaleeva V.V., Valiev R.Z. Nanostructuring of Ti- alloys by SPD processing to achieve superior fatigue properties // International Joint Materials Research (formerly Z. Metallk.), Vol. 100 (2009), 12, P.1691-1696. 46. Sabirov, R.Z. Valiev, I.P. Semenova, R. Pippan, Effect of equal channel angular pressing on the fracture behavior of commercially pure titanium, Metall. Mater. Trans. A, 2010, published online, DOI: 10.1007/s11661-009-0111-z. .

47.R.Z. Valiev, M.Yu. Murashkin, I.P. Semenova, Grain boundaries and mechanical properties of ultrafine-grained metals, Metall. Mater. Trans. A, Vol. 41, issue 4 (2010), p. 816. DOI: 10.1007/s11661-009-0083-z.

48. R.Z. Valiev, I.V.Alexandrov, N.A.Enikeev, M.Yu. Murashkin, I.P. Semenova Towards enhancement of properties of UFG metals and alloys by grain boundary engeneering using SPD processing, Rev. Adv.Mater.Sci. 25 (2010) P.1-10.

49. J.M. Molina-Aldareguia, M.T. Perez-Prado, R.Z. Valiev, I.P. Semenova, I. Sabirov, High strength ultra-fine grained titanium produced via a novel SPD processing route, Int J Mater Form, Vol. 3 Suppl 1 (2010), P. 407-410 (doi: 10.1007/s12289-010-0793-1).