Научная тема: «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ГЕТЕРОФАЗНЫХ СПЛАВОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОНСТРУКТИВНОЙ ПРОЧНОСТИ»
Специальность: 05.16.01
Год: 2009
Отрасль науки: Технические науки
Основные научные положения, сформулированные автором на основании проведенных исследований:
  1. Установленные закономерности образования аустенита при нагреве в МКИ, особенности фазового и химического состава продуктов его распада после охлаждения с различными скоростями, концентрационные и структурные изменения в исходном и эпитаксиальном ферритах при отпуске.
  2.  Модель деформационного упрочнения ДФМС, базирующаяся на учете неравенства и перераспределения деформации между разнопрочностными структурными составляющими в процессе пластического течения.
  3.  Совокупность результатов, описывающих характеристики пластичности сталей с феррито-перлитной и феррито-мартенситной структурой при различных схемах напряженного состояния, отвечающим, в том числе реальным способам изготовления деталей методами холодного формоизменения.
  4.  Особенности структурных изменений при деформационном упрочнении и старении ДФМС, их влияние на комплекс  механических свойств и характеристики разрушения сталей данного класса.
  5.  Сформулированные на основе результатов собственных экспериментальных и теоретических исследований, а также литературных данных основные требования к структуре ДФМС, предназначенных для изготовления деталей методами холодного формоизменения, а также концепция создания экономичных доэвтектоидных низколегированных сталей с гетерофазной структурой, обладающих высокой конструктивной прочностью.
Список опубликованных работ
Монография

1. Грачёв С.В., Бараз В.Р., Богатов А.А., Швейкин В.П. Физическое металловедение. Учебник для вузов. Екатеринбург. Изд. 2, доп. и испр. Изд-во УГТУ-УПИ, 2001, 534 с.

Статьи по теме диссертации

1. Прочность и пластичность двухфазных феррито-мартенситных сталей / Б.М. Бронфин., М.И. Гольдштейн, А.З. Шифман, В.П. Швейкин // ФММ. Т. 56, вып. 1.1983.С.179-185.

2. Бронфин Б.М., Емельянов А.А., Швейкин В.П. Двухфазные феррито-мартенситные стали, упрочненные карбидами ванадия / Химия, технология и применение ванадиевых соединений: Тезисы докладов IV Всесоюзного совещания. Нижний Тагил, 1982. С. 106.

3. Бронфин Б.М., Емельянов А.А., Швейкин В.П. Субструктурное упрочнение двухфазных феррито-мартенситных сталей // Субструктурное упрочнение металлов и дифракционные методы исследования. Киев: Наукова Думка. 1985. С. 133-135.

4. Применение малоуглеродистых низколегированных феррито-мартенситных сталей для деталей крепежа в автотракторостроении / Б.М. Бронфин, А.А. Емельянов, В.П. Швейкин, А.З. Шифман // Основные направления экономии и рационального использования металла в автотракторостроении: тезисы докладов Всесоюзной научно- технической конференции. Челябинск, 1984. С. 233-234.

5. Деформационное старение двухфазных феррито-мартенситных сталей / Б.М. Бронфин, А.А. Емельянов, В.П. Швейкин, А.З. Шифман // Термическая обработка, структура и свойства металлов: Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск. 1985. С. 50-55.

6. Емельянов А.А., Швейкин В.П., Пышминцев И.Ю. Структура и конструктивная прочность феррито-мартенситной низколегированной стали / Молодые ученые и специалисты – техническому прогрессу в металлургии: Материалы н/т конференции. Донецк, 1985. С. 77-79.

7. Бронфин Б.М., Гольдштейн М.И., Швейкин В.П. Влияние скорости охлаждения из межкристаллического интервала температур на деформационное упрочнение и старение стали 05Г2С2 // МиТОМ. 1986. №11. С. 31-34.

8. Низколегированные феррито-мартенситные стали – резерв повышения качества металлопроката / Б.М. Бронфин, М.И. Гольдштейн, А.А. Емельянов, В.П. Швейкин // Повышение качества металлопроката путем термической и термомеханической обработки: Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции. Днепропетровск. 1985. С. 44. Для служебного пользования.

9. Устойчивость эпитаксиального феррита при отпуске малоуглеродистой низколегированной стали / Б.М. Бронфин, А.А. Емельянов, М.И. Гольдштейн, В.П. Швейкин // ФММ. 1986. Т.62, вып. 2. С. 358-361.

10. Перераспределение атомов при деформационном старении двухфазной феррито-мартенситной стали / Б.М. Бронфин, В.В. Овчинников, В.П. Швейкин, Г.Г. Амигуд, А.А. Емельянов // ФММ. 1986. Т.61, вып. 2. С. 354-360.

11. Бронфин Б.М., Шифман А.З., Швейкин В.П. Влияние типа микроструктуры на сопротивление усталости и разрушение малоуглеродистой низколегированной стали // Известия вузов «Черная металлургия».1986. №10. С. 73-77.

12. Bronfin B.M., Shveikin V.P. Influence of type of microstructure on fatigue resistanct and fracture of low carbon, alloy steel // Steel in the USSR.1986. Vol. 16, № 10. P. 494-496.

13. Исследование двухфазных феррито-мартенситных сталей для изготовления крепежных деталей / Б.М. Бронфин, А.А. Емельянов, А.З. Шифман, В.П. Швейкин // Новые материалы и упрочняющие технологии на основе прогрессивных методов термической и химико-термической обработки в автостроении: Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции. Тольятти. 1986. С. 10-11.

14. Бронфин Б.М., Гольдштейн М.И., Швейкин В.П. Деформационное упрочнение и пластичность сталей с феррито-мартенситной структурой // Изв. АН СССР. Металлы. 1987. № 1. С. 127-133.

15. Вязко-хрупкий переход в сталях с феррито-мартенситной структурой / Б.М. Бронфин, М.И. Гольдштейн, Е.И. Голуб, В.П. Швейкин // Изв. АН СССР. Металлы. 1987. № 2. С. 105-111.

16. Кинетика закалочного и деформационного старения стали с феррито-мартенситной структурой / Б.М. Бронфин, В.П. Швейкин, С.Б. Михайлов и др. // ФММ. 1988. Т.5, вып. 2. С. 326-331.

17. Ресурс пластичности металла при изготовлении сильфонов / С.В. Смирнов, А.В. Тропотов, Р.Е. Лаповок, В.П. Швейкин // Тезисы докл. Эффективные технологические процессы листовой штамповки. Н/т конференция. Москва. 1993. С.155-163.

18. Методики определения технологических свойств металла и его отдельных структурных составляющих в условиях сложного нагружения / А.А. Богатов, С.В. Смирнов, В.П. Швейкин, А.В. Нестеренко // Известия ВУЗов. Цветная металлургия, 1995, № 2. с. 42-49.

19. Смирнов С.В., Швейкин В.П. Методика определения диаграмм упрочнения отдельных структурных составляющих в многокомпонентных системах // ФММ. 1995, Т. 80, вып.1. С. 144-151.

20. Смирнов С.В., Швейкин В.П. Исследование процесса деформационного упрочнения многофазных материалов на микроуровне // ФММ, 1995. Е.80, вып. 1. С. 152-159.

21. R. Lapovok, S. Smirnov, Shveykin V. Ductility Defined as Critical Local Strain / Proceedings First Australasian Congress on Applied Mechanics, 1996, Melburne. Vol. 1. P. 181-185. (National Committee on Applied Mechanics).

22. Швейкин В.П. Разработка оборудования и программного обеспечения для экспресс-метода определения механических свойств структурных составляющих композиционных и порошковых материалов / Проблемы современных материалов и технологий, производство наукоемкой продукции. Вып. 2. Пермь, 1996. С.27-28.

23. Богатов А.А., Швейкин В.П. Упрочнение сталей 22ГЮ, 09Г2С и 37Г2С в потоке трубопрокатного агрегата / Тезисы докладов. Бернштейновские чтения по термомеханической обработке металлических материалов. Международная н/т конференция. Москва, МИСиС, 1996. С. 57-58.

24. Швейкин В.П. Разработка оборудования и программного обеспечения для экспресс-метода определения механических свойств структурных составляющих композиционных и порошковых материалов / Проблемы современных материалов и технологий, производство наукоемкой продукции. Вып. 3. Пермь, 1997. С. 29-30.

25. Смирнов С.В., Швейкин В.П., Соломеин В.А. Определение диаграмм упрочнения отдельных структурных составляющих в многокомпонентных системах Тезисы докладов. Бернштейновские чтения по термомеханической обработке металлических материалов. Международная н/т конференция. Москва, МИСиС, 1997. С. 68-73.

26. Определение коэффициентов в функциональной зависимости сопротивления деформации по результатам вдавливания конического индентора / С.В. Смирнов, В.К. Смирнов, А.Н. Солошенко, В.П. Швейкин // Металлы, № 6, 1998. С. 91-94.

27. Shveikin V.P., Smirnov S.V. Method for Determination of the Strain Hardening Law and for Analysis of Early Fracture Stages of Some Structural components / Key Engineering Materials. FRAKTURE AND STRENGTH OF SOLIDS, PTS 1 AND 2. 145-9: Part 1 and 2. 1998, р.847-852.

28. Smirnov S., Soloshenko A.N., Shveykin V. Method for stress-strain equation (SSE) determination and early fracture stage analysis of some structural components/ Metal Forming 98, The University of Birmingham UK/ The 7 th Internftional Conference on Metal Forming . 1998, р. 107.

29. Швейкин В.П. Разработка метода исследования ранних стадий разрушения конструкционных материалов / Трансфертные технологии, комплексы и оборудование в металлургии и материаловедении. Выпуск 1. Пермь,1998. С. 4-6.

30. Термомеханическая обработка и современные способы производства высокопрочных труб / Л.Г. Марченко, С.Ю. Жукова, А.А. Богатов, В.П. Швейкин // Всероссийская конференция, посвященная 95-летию профессора В.В. Швейкина. УГТУ-УПИ, Екатеринбург. 1999, с. 73-76.

31. Применение термомеханической обработки в производстве высокопрочных труб / Л.Г. Марченко, С.Ю. Жукова, А.А. Богатов, В.П. Швейкин // Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. Бернштейновские чтения по термомеханической обработке. Москва, МИСиС, 1999. С. 18.

32. Lapovok R., Smirnov S., Shveykin V. Damage mechanics for the fracture prediction of metal forming tools / International Journal of Fracture 103. 2000. P. 111-126.

33. Особенности деформационного упрочнения конструкционных сталей с регламентированной гетерогенной структурой / В.П. Швейкин, В.Р. Бараз, С.В.Смирнов, Н.В. Кобелева, Н.В. Лопатина //Сборник материалов Всероссийской ежегодной н/т конференции «Наука – Производство- Технологии – Экология». Киров. 2001. Том 2. С.123-124.

34. The Influence of the Stress State on the Plasticity of Transformation Induced Plasticity – Aided Steel / Yu. Pyshmintsev, M. De. Meyer, B.C. de Cooman R.A. Savray, V.P. Shveykin, M. Vermeulen // Metallurgical and Materials Transactions. A. 2002. V. 33A, №6, p. 1659-1667.

35. Богатов А.А., Швейкин В.П., Смирнов С.В. Механические свойства низколегированных сталей 22ГЮ и 09Г2С после термомеханической обработки/ Сб. Обработка металлов давлением. Раздел II. Реология, пластичность, разрушение, Екатеринбург, 2002. С. 39-45.

36. Bogatov A., Shveikin V., Rezer A. Physical simulation of the ductile damage under the metal forming / The 6th international ESAFORM Conference on Material Forming. Salermo, Italy. 2003. P. 723-726.

37. Марченко Л.Г., Жукова С.Ю., Богатов А.А., Швейкин В.П. Основы высокотемпературной термомеханической обработки труб. (Сборник научных трудов) Достижения в теории и практике трубного производства. Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2004, с. 395-403.

38. Швейкин В.П., Хотинов В.А., Фарбер В.М. Кинетика распада переохлажденного аустенита, сформировавшегося в межкритическом интервале температур / ФММ. 2007. Том 104, № 5. С. 510-516.

39. Швейкин В.П., Хотинов В.А., Фарбер В.М. Микроструктура и фазовый состав низкоуглеродистых сталей после нагрева в межкритический интервал температур // Изв. Вузов, Черн. Мет., № 6. 2008. с. 39-43.

40. Смирнов С.В., Нестеренко А.В., Швейкин В.П. Деформируемость молибдена при изготовлении тонкостенных труб / Металлы, № 5, 2008, с. 80-89.

41. Оценка деформационного упрочнения по данным микротвердости / В.П. Швейкин, С.В. Смирнов, В.М. Фарбер, А.А. Хотинов, К.А. Лаев, А.Г. Шерер // Механика микронеоднородных материалов и разрушение: Тезисы докладовV Всероссийской конференции. Екатеринбург, 2008. С. 183.

42. Швейкин В.П. Деформационные характеристики низкоуглеродистых сталей с гетерогенной структурой / Производство проката, 2009, № 5, с. 2-5.