Forming of plates and disks samples from austenitic stainless steel, manganese carbon steel and low carbon steel using laser heating

dc.contributor.authorKaglyak, O. D.
dc.contributor.authorLutay, A. M.
dc.contributor.authorGoncharuk, O. O.
dc.contributor.authorGolovko, L. F.
dc.date.accessioned2020-05-08T10:14:50Z
dc.date.available2020-05-08T10:14:50Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenThe 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.abstractruЦелью 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.abstractukМетою 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.pagerangeP. 33-38uk
dc.identifier.citationForming 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.doihttps://doi.org/10.20535/2521-1943.2018.84.134303
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/33323
dc.language.isoenuk
dc.publisherIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Instituteuk
dc.publisher.placeKyivuk
dc.sourceMechanics and Advanced Technologies, 2018, №3 (84)uk
dc.subjectлазерне формоутворенняuk
dc.subjectлистовий матеріалuk
dc.subjectдеформаціяuk
dc.subjectзалишкові напруженняuk
dc.subjectlaser forminguk
dc.subjectsheet materialuk
dc.subjectdeformationuk
dc.subjectthermal ways of forminguk
dc.subjectarea of thermal impactuk
dc.subjectforminguk
dc.subjectлазерное формообразованиеuk
dc.subjectлистовой материалuk
dc.subjectдеформацияuk
dc.subjectградиент температурuk
dc.subject.udc621.9.04uk
dc.titleForming of plates and disks samples from austenitic stainless steel, manganese carbon steel and low carbon steel using laser heatinguk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
madt_2018_3_4.pdf
Розмір:
1.74 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: