Нано- и микромеханические параметры стали AISI 316L
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
728 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-03 17:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
538.9:538.951 (1)
Condensed matter physics. Solid state physics (349)
SM ISO690:2012
ГРАБКО, Дарья, ШИКИМАКА, Ольга, ПЫРЦАК, К., БАРБОС, Зинаида, ПОПА, Михаела, PRISĂCARU, Andrian, ВИЛОТИЧ, Д., ВИЛОТИЧ, М., АЛЕКСАНДРОВ, Сергей. Нано- и микромеханические параметры стали AISI 316L. In: Электронная обработка материалов, 2020, nr. 1(56), pp. 50-58. ISSN 0013-5739. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3640700
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Электронная обработка материалов
Numărul 1(56) / 2020 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718

Нано- и микромеханические параметры стали AISI 316L

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3640700
CZU: 538.9:538.951

Pag. 50-58

Грабко Дарья1, Шикимака Ольга1, Пырцак К.1, Барбос Зинаида1, Попа Михаела1, Prisăcaru Andrian1, Вилотич Д.2, Вилотич М.2, Александров Сергей3
 
1 Институт прикладной физики,
2 Нови-Садский университет, г. Нови-Сад,
3 Институт проблем механики РАН
 
 
Disponibil în IBN: 3 martie 2020


Rezumat

Изучены механические параметры нержавеющей стали AISI 316L при нано- и микроиндентировании, такие как нанотвердость (НNI), микротвердость (HMI), модуль Юнга (E), индексы пластичности (H/E) и сопротивления (H3/E2), релаксационные параметры hs, hres, he-p и их зависимости от величины нагрузки Р, приложенной к индентору. Показано, что в интервале микроиндентирования (Р = 100 ̶ 500 мН) твердость незначительно уменьшается с ростом нагрузки, а в области наноиндентирования (Р < 100 мН) существенно возрастает с уменьшением Р, демонстрируя размерный эффект (Indentation Size Effect). В результате изучения специфики внедрения индентора были установлены основные особенности процесса деформации, подтверждено участие различных механизмов пластической деформации при индентировании стали AISI 316L (внутризеренный, межзеренный и ротационный) и предложена физическая интерпретация наблюдаемых закономерностей. Полученные результаты имеют большое значение для практики, поскольку соединение AISI 316L принадлежит к числу медицинских сталей, применяемых в качестве имплантов (в стоматологии, костной имплантологии, биотехнологии).

This work is devoted to the study of the mechanical parameters of AISI 316L stainless steel during nano- and microindentation, such as nanohardness (НNI), microhardness (HMI), Young's modulus (E), plasticity indices (H/E) and resistance (H3/E2), relaxation parameters hs, hres, he-p, and their dependence on the magnitude of the load P applied to the indenter. It was shown that in the microindentation interval (P = 100–500 mN), the hardness decreases slightly with load increasing, and in the nanoindentation region (P < 100 mN), the hardness increases significantly with P decreasing, demonstrating the Indentation Size Effect. As a result of studying the specifics of the indenter penetration, the main features of the deformation process were established, the participation of various mechanisms of plastic deformation in the indentation of AISI 316L steel (intragranular, intergranular, and rotational) was confirmed, and a physical interpretation of the observed patterns was proposed. The results obtained are of great importance for practice, since AISI 316L steel is one of the medical steels used for implants of various purposes (in dentistry, bone implantology, and biotechnology).

Cuvinte-cheie
сталь AISI 316L, нано- и микроиндентирование, твердость, модуль Юнга, индексы пластичности и сопротивления, релаксационные параметры, механизмы пластической деформации,

AISI 316L steel, nano- and microindentation, hardness, Young's modulus, plasticity and resistance indices, relaxation parameters, plastic deformation mechanisms