Исследование изменения электросопротивления в зависимости от эволюции структуры в аустенитной азотсодержащей коррозионностойкой стали ВНС53-Ш

Г.С. Севальнев, А.В. Шереметьев, Т.Г. Севальнева, К.В. Дульнев
Г.С. Севальнев, А.В. Шереметьев, Т.Г. Севальнева, К.В. Дульнев Исследование изменения электросопротивления в зависимости от эволюции структуры в аустенитной азотсодержащей коррозионностойкой стали ВНС53-Ш // Труды ВИАМ. 2026. № 7. DOI: 10.18577/2307-6046-2026-0-7-16-25. URL: https://viam-works.ru/journal/2026/7/2
Ключевые слова
азотсодержащая сталь, комплексно-легированная аустенитная сталь, микроструктура, фазовый состав, твердость, удельное электросопротивление
Аннотация

Исследовано изменение удельного электросопротивления аустенитной азотсодержащей стали ВНС53-Ш в зависимости от термической обработки в диапазоне 200–1000 °С. Методом измерения электросопротивления по стандарту IACS установлена взаимосвязь электросопротивления со структурно-фазовыми превращениями: выделением нитридов хрома, формированием зон прерывистого распада и рекристаллизацией. Определены пороговые значения удельного электросопротивления для неразрушающего контроля фазового состава стали в условиях производства.

Текст статьи будет позднее

Литература
  1. Филиппов М.А., Литвинов В.С., Немировский Ю.Р. Стали с метастабильным аустенитом. М.: Металлургия, 1988. 256 с.
  2. Мушникова С.Ю., Костин С.К., Сагарадзе В.В., Катаева Н.В. Структура, свойства и сопротивление коррозионному растрескиванию азотсодержащей аустенитной стали, упрочненной термомеханической обработкой // Физика металлов и металловедение. 2017. Т. 118. № 11. С. 1223–1235. DOI: 10.7868/S0015323017110092.
  3. Свяжин А.Г., Капуткина Л.М. Азотистые и высокоазотистые стали. Промышленные технологии и свойства // Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2019. № 62 (3). С. 173–187. DOI: 10.17073/0368-0797-2019-3-173-187.
  4. Кушнерева Д.С., Сапожников Г.В. Исследование свойств новых высокопрочных нержавеющих сталей // Химическая физика и мезоскопия. 2019. Т. 21. № 1. С. 39–44.
  5. Севальнев Г.С., Дружинина М.Э., Вознесенская Н.М. и др. Структурные изменения поверхностных слоев при испытании на изнашивание высокопрочной аустенитной стали ВНС-53 // Металлы. 2023. № 4. С. 76–81.
  6. Парменова О.Н. Влияние холодной деформации на коррозионную стойкость аустенитных сталей в морской воде // Уральская школа молодых металловедов: сб. материалов и докл. XIX Междунар. науч.-техн. Уральской школы-семинара металловедов – молодых ученых. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 332–333.
  7. Бубнов В.А. Механизм перехода аустенита в мартенсит при холодной пластической деформации аустенитных сталей // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2018. № 11 (704). С. 14–19.
  8. Костина М.В., Кудряшов А.Э., Спицина И.В. и др. Исследование влияния горячей прокатки и температуры нагрева под закалку на структуру и твердость сталей Fe–13%Cr, легированных азотом, ванадием, ниобием // Металлы. 2024. № 3. С. 21–31. DOI: 10.31857/S0869573324032131.
  9. Лукин Е.И., Блинов В.М., Банных И.О. и др. Влияние холодной прокатки на структуру и механические свойства коррозионностойкой азотосодержащей мартенситно-аустенитно-ферритной стали 03Х17АН2Ф // Электрометаллургия. 2025. № 2. С. 11–19. DOI: 10.31044/1684-5781-2025-0-2-11-19.
  10. Betsofen S.Ya., Lukin E.I., Ashmarin A.A. et al. Effect of Cold Rolling on the Phase Composition, Texture, and Residual Stresses in Steels with 15,9 and 17,7 % Mn // Russian Metallurgy (Metally). 2025. Vol. 2025. No. 3. P. 603–610. DOI: 10.1134/S0036029525700168.
  11. Севальнев Г.С., Дульнев К.В., Рыжков П.В., Леонов А.В., Вознесенская Н.М. Оптимизация термической обработки высокопрочной коррозионностойкой азотсодержащей стали для получения бесшовных тонкостенных труб // Труды ВИАМ. 2025. № 8 (150). С. 41–52. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 11.10.2025). DOI: 10.18577/2307-6046-2025-0-8-41-52.
  12. Севальнев Г.С., Громов В.И., Дульнев К.В., Севальнева Т.Г. Контактная выносливость азотистых аустенито-мартенситных сталей с различным механизмом упрочнения // Авиационные материалы и технологии. 2024. № 2 (75). С. 3–14. URL: http://www.journal.viam.ru (дата обращения: 25.01.2026). DOI: 10.18577/2713-0193-2024-0-2-3-14.
  13. Каблов Е.Н., Бакрадзе М.М., Громов В.И., Вознесенская Н.М., Якушева Н.А. Новые высокопрочные конструкционные и коррозионностойкие стали для аэрокосмической техники разработки ФГУП «ВИАМ» (обзор) // Авиационные материалы и технологии. 2020. № 1 (58). С. 3–11. DOI: 10.18577/2071-9140-2020-0-1-3-11.
  14. Пичугин С.С., Шитиков В.С., Головков А.Н. Неразрушающие методы оценки остаточных напряжений // Труды ВИАМ. 2024. № 1 (131). С. 101–112. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 11.01.2026). DOI: 10.18577/2307-6046-2024-0-1-101-112.
  15. Леднев И.С. Магнитные методы неразрушающего контроля деталей авиационной техники // Авиационные материалы и технологии. 2024. № 1 (74). С. 111–120. URL: http://www.journal.viam.ru (дата обращения: 11.01.2026). DOI: 10.18577/2713-0193-2024-0-1-111-120.
  16. Lin G., Zhang Z., Wang H. et al. Enhanced strength and electrical conductivity of Al–Mg–Si alloy by thermo-mechanical treatment // Materials Science and Engineering: A. 2016. Vol. 650. P. 210–217.
  17. Cui X., Wu Y., Zhang G. et al. Study on the improvement of electrical conductivity and mechanical properties of low alloying electrical aluminum alloys // Composites. Part B: Engineering. 2017. Vol. 110. P. 381–387.
  18. Банных И.О. Структурные особенности и перспективы применения высокоазотистых аустенитных сталей // Металловедение и термическая обработка металлов. 2019. № 5. С. 22–29.
  19. Bannykh O.A., Blinov V.M. On the effect of discontinuous decomposition on the structure and properties of high-nitrogen steels and on methods for suppression thereof // Steel research. 1991. Vol. 62. No. 1. P. 38–45.
  20. Сагарадзе В.В., Фомина О.В., Вихарева Т.В. и др. Особенности распада дельта-феррита в азотсодержащих аустенитных сталях // Физика металлов и металловедение. 2018. Т. 119. № 3. С. 296–302.
  21. Беломытцев М.Ю. Закономерности формирования аустенитного зерна в 12%-ных хромистых жаропрочных ферритно-мартенситных сталях // Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2023. Т. 66. № 2. С. 168–176.
  22. Банных И.О. Корреляция зеренной структуры и механических свойств высокоазотистой аустенитной стали 02Х20АГ10Н4МФБ после отжига // Деформация и разрушение материалов. 2015. № 12. С. 25–29.
  23. Потак Я.М. Высокопрочные стали. М.: Металлургия, 1972. 208 с.
  24. Елисеев Э.А., Леонов А.В., Вознесенская Н.М., Нефедкин Д.Ю. Исследование изменения структуры под действием влияния различных технологических факторов на свойства холоднокатаной ленты из никель-бериллиевого сплава марки 97НЛ-ВИ // Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2022. № 1. С. 29–34.