Forming of plates and disks samples from austenitic stainless steel, manganese carbon steel and low carbon steel using laser heating
dc.contributor.author | Kaglyak, O. D. | |
dc.contributor.author | Lutay, A. M. | |
dc.contributor.author | Goncharuk, O. O. | |
dc.contributor.author | Golovko, L. F. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T10:14:50Z | |
dc.date.available | 2020-05-08T10:14:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstracten | The aim of research was investigate possibility and specific of laser forming of austenitic stainless steel and manganese carbon steel, make results comparison between specimens treated by pressure and laser formed specimens. In this research the mechanisms of laser forming were analyzed. Thermal gradient mechanism (TGM) is the most suitable and the most effective. The recommendation of treatment condition based on results of experimental investigation presented in this paper. The value of deformation was proportional to the number of scans and inversely proportional to the scanning speed for both carbon and stainless steel specimens. While treating carbon steel the effect of ‘post deformation’ can occur, it does can have the direction, which matches with the direction of main deformation or can be opposite. This effect can be explained by polymorphic transformation which occurs in carbon steels during heating-cooling cycle. Stability of laser formed designs was under investigation. Was found, that during laser forming of discs, to achieve uniform deformation, should use uniform heating conditions created by closed circuit heating area. | uk |
dc.description.abstractru | Целью данной работы является изучение особенностей лазерного формообразования нержавеющих сталей аустенитного класса и марганцовистых углеродистых сталей. Анализ механизмов формообразования свидетельствует, что наиболее продуктивным является механизм градиента температур. Используя условия обработки, при которых реализовывался этот механизм, было проведено серию экспериментальных исследований, которая позволила определить зоны прогнозируемого формообразования без оплавления поверхности образцов. Кроме того, было определено, что при формировании углеродистых сталей, наблюдается эффект «постдеформации». «Постдеформация» наблюдается на этапе охлаждения заготовки после облучения и направлена она, преимущественно, противоположно основной деформации, чем уменьшает производительность формирования. Это явление объясняется протеканием полиморфных превращений в результате скоростного нагрева и охлаждения. Также в данной работе представлено результаты формирования дисков из низкоуглеродистых сталей. При чем, формирование дисков проводилось по замкнутым криволинейным траекториям, с применением точечного и распределенного теплового источника. | uk |
dc.description.abstractuk | Метою даної роботи було вивчення особливостей лазерного формоутворення нержавіючих сталей аустенітного класу та марганцевистих вуглецевих сталей. Для досягнення мети, в даній статті проаналізовано механізми лазерного формоутворення, відзначено найвищу продуктивність механізму градієнту температур. Також, на основі результатів серії експериментальних досліджень, були встановлені області прогнозованого деформування сталей зазначених класів. Слід зазначити, що процес формування вуглецевих сталей, мав певні особливості порівняно з формуванням нержавіючих сталей аустенітного класу, в силу протікання в перших поліморфних перетворень при швидкісному нагріванні та охолодженні. Ці особливості проявлялися через явище «постдеформації», коли після основного деформування в процесі охолодження відбувалося часткове зменшення досягнутого кута згинання. При чому, дослідження проводилися на зразках різної товщини, зокрема, 0.5, 1.0, 1.5 мм. Окрім того, в статті представлено особливості лазерного формоутворення дисків з низьковуглецевих сталей. Встановлено, що для досягнення рівномірного деформування необхідно застосовувати рівномірне нагрівання за рахунок кільцевого теплового джерела. | uk |
dc.format.pagerange | P. 33-38 | uk |
dc.identifier.citation | Forming of plates and disks samples from austenitic stainless steel, manganese carbon steel and low carbon steel using laser heating / O. D. Kaglyak, A. M. Lutay, O. O. Goncharuk, L. F. Golovko // Mechanics and Advanced Technologies. – 2018. – №3 (84). – P. 33-38. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/2521-1943.2018.84.134303 | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33323 | |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | uk |
dc.publisher.place | Kyiv | uk |
dc.source | Mechanics and Advanced Technologies, 2018, №3 (84) | uk |
dc.subject | лазерне формоутворення | uk |
dc.subject | листовий матеріал | uk |
dc.subject | деформація | uk |
dc.subject | залишкові напруження | uk |
dc.subject | laser forming | uk |
dc.subject | sheet material | uk |
dc.subject | deformation | uk |
dc.subject | thermal ways of forming | uk |
dc.subject | area of thermal impact | uk |
dc.subject | forming | uk |
dc.subject | лазерное формообразование | uk |
dc.subject | листовой материал | uk |
dc.subject | деформация | uk |
dc.subject | градиент температур | uk |
dc.subject.udc | 621.9.04 | uk |
dc.title | Forming of plates and disks samples from austenitic stainless steel, manganese carbon steel and low carbon steel using laser heating | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- madt_2018_3_4.pdf
- Розмір:
- 1.74 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: