КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ
Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Номер проекта 18-19-00685
НазваниеСверхпластичность гетерофазных никелевых сплавов с ультрамелкозернистой и нанокристаллической структурой и ее использование в технологических процессах изготовления биметаллических деталей ГТД
Руководитель Валитов Венер Анварович, Доктор технических наук
Организация финансирования, регион Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук , Республика Башкортостан
Конкурс №28 - Конкурс 2018 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»
Область знания, основной код классификатора 09 - Инженерные науки; 09-101 - Прочность, живучесть и разрушение материалов и конструкций
Ключевые слова Никелевые сплавы, интерметаллид, сверхпластичность, деформация, термообработка, ультрамелкозернистый, нанокристаллический, фаза, свойства, штамповка, моделирование, блиск, диск, сварка.
Код ГРНТИ53.49.09
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ
Аннотация
Для изготовления авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и аналогичных энергетических установок широко используют жаропрочные никелевые сплавы (ЖНС). К полуфабрикатам и изделиям из таких сплавов предъявляют высокие требования, прежде всего, к жаропрочным свойствам.
Традиционно проблема повышения жаропрочных свойств решается путем создания более сложных композиций ЖНС, но это привело к резкому повышению трудоемкости обработки этих сплавов вследствие снижения технологической пластичности и увеличения сопротивления деформации.
В никелевых сплавах, как известно, с предварительно подготовленной мелкозернистой (7-15мкм) (МК) структурой эффект сверхпластичности (СП) проявляется при достаточно высоких гомологических температурах (0,8-0,85 Тпл) и низких скоростях деформации (10 -3 ...10 -4 с-1), что ограничивает широкое применение перспективной технологии в процессах получения деталей из указанных материалов. Расширение технологических возможностей эффекта СП за счет увеличения скорости деформации и снижения температуры ее проявления возможно при использовании материалов с ультрамелкозернистой (УМЗ) и нанокристаллической и (НК) структурами. В настоящее время уделяется большое внимание вопросам получения таких структурных состояний, изучению их физико-механических свойств, а также разработке эффективных способов получения полуфабрикатов с УМЗ и НК структурой, что особенно актуально применительно к труднодеформируемым никелевым сплавам. Между тем еще недостаточно изученными являются особенности формирования УМЗ и НК структуры в сложнолегированных гетерофазных сплавах, а также интерметаллидах на основе никеля и их влияние на СП поведение указанных материалов. Не ясны также перспективы практической применимости эффекта низкотемпературной СП при разработке новых ресурсосберегающих технологий изготовления различных деталей ГТД, в которых может быть обеспечен повышенный комплекс служебных свойств.
В отношении современных, в частности, порошковых ЖНС к настоящему времени нерешенным остается ряд важных фундаментальных задач, сдерживающих внедрение таких технологий в производство. Прежде всего, необходимо разработать рациональные методы изготовления СП полуфабрикатов из труднодеформируемых порошковых никелевых сплавов; определить оптимальные режимы их СП деформации; усовершенствовать схемы и устройства для деформирования из них деталей. Важной задачей является обеспечение в деталях ответственного назначения оптимального комплекса служебных свойств посредством рационального выбора условий деформации и термообработки.
К создаваемым перспективным авиадвигателям нового 5-го и 6-го поколений предъявляются повышенные требования по улучшению технических характеристик. Это может быть достигнуто за счет оптимизации работы авиадвигателя и уменьшения его веса. В этой связи актуальными являются исследования, которые направлены не только на создание новых более жаропрочных и легких сплавов для дисков и лопаток, но и на реализацию новых конструкторско-технологических решений, обеспечивающих повышение температурно-силовых параметров работы дисков, а также созданием на их основе новых высокоработоспособных узлов, исключение тяжелых и недостаточно надежных замковых соединений, снижение массы узлов при одновременном повышении надежности и уменьшении трудозатрат. Такими перспективными направлениями работы является получение биметаллических деталей типа дисков с лопатками («блисков» - blades and disks), «диск с валом». Также актуальной является разработка инновационной технологии изготовления дисков, например, для компрессора высокого давления, в котором формируется регламентированно изменяющаяся по радиусу диска микроструктура, что обеспечивает получение функционально градиентных свойств, оптимизированными в соответствии с реальными условиями эксплуатации детали.
Одной из основных фундаментальных задач данного проекта является установление закономерностей структурообразования при деформационно-термической обработке современных порошковых ЖНС типа ЭП741НП при горячей и интенсивной пластической деформации, выявление оптимальных режимов их деформирования и термообработки, обеспечивающих получение в полуфабрикатах и деталях регламентированных структурных состояний (ультрамелкозернистая типа «микродупдекс», типа «ожерелье», крупнозернистая структура с извилистыми границами зерен), которые позволят достичь высокого уровня технологических и эксплуатационных свойств.
В дальнейшем предполагается разработать термомеханические режимы обработки (деформация в режиме сверхпластичности), которые позволят в модельных заготовках типа диск из порошкового сплава ЭП741НП градиентные структуры (типа микродуплекс в ступице-«ожерелье в полотне- крупнозернистая структура с извилистыми границами зерен в ободе диска) что обеспечить достижения функционально-градиентного изменения свойств в диске, которые будут соответствовать требованиям эксплуатации таких деталей.
Интерес представляют также исследования, направленные на получение УМЗ структуры с размером зерен и фаз менее 3 мкм и даже НК структуры, отличающейся высокой способностью к диффузионной сварке в условиях СП деформации. что может представлять большой интерес при разработке технологии изготовления деталей типа блиск, в которых, например, дисковая часть детали из деформируемого ЭП975 и/или порошкового сплава типа ЭП741НП с УМЗ структурой будет соединена сваркой давлением с лопатками из монокристального интерметаллидного сплава типа ВКНА.
Для достижения функционально-градиентного изменения свойств в перспективных биметаллических деталях ГТД типа «блиск» (диск с лопатками) и диск-вал будут использованы несколько сочетаний из разнородных сплавов, в том числе интерметаллидных, на основе никеля. Например, для изготовления детали типа блиск будет использован интерметаллидный сплав на основе Ni3Al типа ВКНА-25 ( или ВИН2) с монокристаллической структурой, а дискового – деформируемый сплав ЭП975 с УМЗ структурой. При изготовлении детали диск-вал в качестве материала для вала будет использован никелевый сплав ЭК61 (аналог сплава Inconel 718) и/или ЭК79, а дискового порошковый сплав ЭП741НП и/или ЭП975. Интересно отметить, что последние 2 сплава применяются также для изготовления деталей для ракетных двигателей. При решении задач по получению биметаллических деталей «блиск» (диск с лопатками) и диск-вал будет решен ряд вопросов, связанных с установлением закономерностей влияния природы сплавов, их фазового состава, параметров микроструктуры и режимов деформационной и термической обработки на формирование твердофазных соединений. Следует отметить, что формирование твердофазных соединений будет осуществляться в вакууме посредством сварки давлением в температурно-скоростных условиях высокотемпературной, или низкотемпературной сверхпластичности одного из соединяемых материалов. Например, при получении ТФС в сочетании сплавов ВКНА-25/ЭП975, сварка давлением будет осуществляться в условиях высокотемпературной (1100-1130оС) сверхпластичности сплава ЭП975. Кроме этого предполагается получить соединение в условиях низкотемпературной сверхпластичности сплава ЭП975 с предварительно подготовленной ультрамелкозернистой структурой. При сварке давлением сплавов в сочетании ЭК61-ЭП741НП, формирование ТФС будет происходить в условиях низкотемпературной сверхпластичности.
Оценка качества ТФС как после сварки, так и термической обработки (направленной прежде всего на восстановление жаропрочных характеристик никелевого сплава с УМЗ структурой) будет проведена с использованием современных методов исследования структуры и свойств материалов. Особое внимание будет уделено оценке прочности ТФС при комнатной и повышенной температуре, а также исследованию жаропрочных свойств, а также характеристик сопротивления малоцикловой усталости и закономерностей развития усталостной трещины в условиях малоциклового деформирования. Как известно, такие данные необходимы при расчетах деталей конструкции на прочность и ресурс. Аналогичные исследования структуры и свойств будут проведены на дисковом материале из гранульного сплава ЭП741 НП, в котором будет сформирована градиентная структура, что обеспечит достижение функционально градиентных свойств, оптимизированных с учетом реальных условий эксплуатации таких деталей.
Из вышеизложенного следует, что исследования, которые будут проводиться в рамках данного проекта, являются актуальными, отвечают современным тенденциям развития авиадвигателестроения как в России, так и за рубежом. Результаты исследований будут востребованы в качестве научно-технического задела, необходимого при разработке инновационных технологий изготовления деталей ГТД нового 5–го поколения.
Целью работы является установление закономерностей формирования УМЗ и НК структур в гетерофазных сплавах на основе никеля с различными фазовым составом и морфологией упрочняющих фаз при интенсивной пластической деформации в широком интервале температур, оценка их влияния на СП свойства и разработка на этой основе научно-обоснованных технологических рекомендаций по получению полуфабрикатов и модельных деталей ГТД, в том числе биметаллических деталей типа блиск и диск-вал с регламентированным комплексом технологических и эксплуатационных свойств.
ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Публикации
1.
Галиева Э.В., Валитов В.А. , Лутфуллин Р.Я., Бикмухаметова А.A.
Low-Temperature Superplasticity of the Ni-Based EK61 Superalloy and Application of this Effect to Obtain Solid Phase Joints
Defect and Diffusion Forum, Vol. 385, P. 150 (год публикации - 2018)
10.4028/www.scientific.net/DDF.385.150
2. Дроздов А.А., Поварова К.Б., Валитов В.А., Базылева О.А., Галиева Э.В., Булахтина М.А., Аргинбаева Э.Г. Влияние степени деформации при сварке давлением деформируемого никелевого сплава ЭП975 и монокристаллического интерметаллидного сплава ВКНА-25 на строение и свойства сварных образцов. Металлы (год публикации - 2019)
3.
Галиева Э.В., Лутфуллин Р.Я.
Solid-phase joining of the cast intermetallic Ni3Al-based alloys and wrought nickel-based superalloys via using superplastic deformation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 447 (2018) 012042 (год публикации - 2018)
10.1088/1757-899X/447/1/012042
4.
Ганеев А. А., Валитов В.А., Утяшев Ф.З., Имаев В.М.
The influence of temperature-strain rate conditions on hot workability and microstructure of powder metallurgy nickel-based superalloy EP741NP
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 447 (2018) 012062 (год публикации - 2018)
10.1088/1757-899X/447/1/012062
5.
Ахунова А.Х., Дмитриев С.В., Валитов В.А., Галиева Э.В.
Modeling of the stress-strain state for a disk and a shaft from different Ni-based alloys during welding under shear pressing
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 447 (2018) 012049 (год публикации - 2018)
10.1088/1757-899X/447/1/012049
6. В.А. Валитов Исследование механизма формирования ультрамелкозернистой структуры дуплексного типа в никелевом сплаве при деформационно-термической обработке «СОВРЕМЕННЫЕ ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Материалы X Международной научно-инновационной молодежной конференции 24 - 26 октября 2018 г., Год - 2018, стр. 15 (год публикации - 2018)
7. Ганеев А.А., Валитов В.А. , Утяшев Ф.З. , Имаев В.М. Влияние температурно-скоростных условий деформации на деформируемость и структуру гранульного сплава ЭП741НП. «СОВРЕМЕННЫЕ ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Материалы X Международной научно-инновационной молодежной конференции 24 - 26 октября 2018 г., Год - 2018, стр. 129 (год публикации - 2018)
8. Бикмухаметова А.А., Галиева Э.В., Валеев И.Ш. Влияние радиально-сдвиговой деформации на структуру и свойства никелевого сплава ХН58МБЮД «СОВРЕМЕННЫЕ ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Материалы X Международной научно-инновационной молодежной конференции 24 - 26 октября 2018 г., Год - 2018, стр. 83 (год публикации - 2018)
9. Шарипов И.З., Галиева Э.В. Исследование термического расширения твердофазного соединения из разнородных никелевых сплавов «СОВРЕМЕННЫЕ ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Материалы X Международной научно-инновационной молодежной конференции 24 - 26 октября 2018 г., Год - 2018, стр. 140 (год публикации - 2018)
10. Ахунова А.Х., Галиева Э.В. Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния в образцах из разноименных сплавов на основе Ni при их сварке давлением со сдвигом «СОВРЕМЕННЫЕ ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Материалы X Международной научно-инновационной молодежной конференции 24 - 26 октября 2018 г., Год - 2018, стр. 361 (год публикации - 2018)
11. Жигалова М.Ю., Ахунова А.Х. Формирование твердофазного соединения типа диск-вал из разноименных сплавов на основе никеля «СОВРЕМЕННЫЕ ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Материалы X Международной научно-инновационной молодежной конференции 24 - 26 октября 2018 г., Год - 2018, стр. 190 (год публикации - 2018)
12. Ганеев А.А., Валитов В.А. , Утяшев Ф.З., Имаев В.М. Влияние деформационно-термической обработки на формирование градиентной структуры и механических свойств в диске из гранульного никелевого сплава Физика Металлов и Металловедение (год публикации - 2019)
13. Халиков А.Р.,Шарапов Е.А. , Корзникова Е.А. , Валитов В.А., Дмитриев С.В. Об упрощенной процедуре описания всех возможных структур бинарного сплава AnBm Фундаментальные проблемы современного материаловедения (год публикации - 2018)
14. Валитов В.А. Термическая стабильность ультрамелкозернистой и нанокристаллической структур и их влияние на сверхпластические свойства гетерофазных никелевых сплавов. «УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ОТКРЫТОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ СТАРН СНГ, Уфа, РИЦ БашГУ, 2018., Год. 2018, стр. 31 (год публикации - 2018)
15. Классман П.А., Бикмухаметова А.А., Валитов В.А., Галиева Э.В. Влияние прокатки и отжига на структуру и свойства никелевого сплава ЭК61 «УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ОТКРЫТОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ СТАРН СНГ, Уфа, РИЦ БашГУ, 2018., Год. 2018, стр. 134 (год публикации - 2018)
16. Субхангулова А.М., Абдуллина Д.У., Корзникова Е.А., Дмитриев С.В., Валитов В.А. Изучение процессов диффузии в бинарных и тернарных системах в рамках двумерной модели кристалла с квадратной решеткой. «УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ОТКРЫТОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ СТАРН СНГ, Уфа, РИЦ БашГУ, 2018., Год. 2018, стр. 231 (год публикации - 2018)
17. Аргинбаева Э.Г., Базылева О.А., Поварова К.Б., Дроздов А.А., Галиева Э.В. Интерметаллидные никелевые сплавы как материал для блиска ГТД «УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ОТКРЫТОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ СТАРН СНГ, Уфа, РИЦ БашГУ, 2018., Год. 2018, стр. 66 (год публикации - 2018)
18. Дроздов А.А., Галиева Э.В., Валитов В.А., Поварова К.Б. Влияние исходной структуры свариваемых образцов на строение зоны твердофазного соединения никелевого деформируемого сплава с интерметаллидным сплавом на основе Ni3Al в монокристаллическом состоянии. «УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ОТКРЫТОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ СТАРН СНГ, Уфа, РИЦ БашГУ, 2018., Год. 2018, стр. 108 (год публикации - 2018)
19. Жигалова М.Ю., Галиева Э.В., Валитов В.А. Формирование твердофазного соединения из жаропрочных никелевых сплавов ЭП975 и ЭК79 с УМЗ структурой. «УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ОТКРЫТОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ СТАРН СНГ, Уфа, РИЦ БашГУ, 2018., Год. 2018, стр. 111 (год публикации - 2018)
20. Валитов В.А., Мулюков Р.Р., Утяшев Ф.З., Галиева Э.В. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СТРУКТУР В ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВАХ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГТД В УСЛОВИЯХ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ Издательство "Наука" (год публикации - 2019)
Публикации
1. Дроздов А.А., Поварова К.Б., Валитов В.А., Базылева О.А., Галиева Э.В., Булахтина М.А., Аргинбаева Э.Г. Влияние степени деформации при сварке давлением деформируемого никелевого сплава ЭП975 и монокристаллического интерметаллидного сплава ВКНА-25 на строение и свойства сварных образцов Металлы, №6, С. 53-64. (год публикации - 2019)
2.
Халиков А.Р., Шарапов Е.А., Корзникова Е.А., Потекаев А.И., Старостенков М.Д., Галиева Э.В., Дмитриев С.В.
Monte Carlo simulation of diffusion processes in three-component alloys
Russian Physics Journal, Vol. 62, No. 4, 691-697. (год публикации - 2019)
10.1007/s11182-019-01765-1
3.
Ганеев А.А., Валитов В.А., Утяшев Ф.З., Имаев В.М.
Effect of thermomechanical treatment on the formation of gradient structure and mechanical properties in a disk made of powder-metallurgy nickel-based superalloy
Physics of Metals and Metallography, Vol. 120. No4. P.410-416. (год публикации - 2019)
10.1134/S0031918X19040057
4.
Ахунова А.Х., Валитов В.А., Галиева Э.В.
Влияние исходной микроструктуры на напряженно-деформированное состояние в образцах из разноименных сплавов на основе Ni при их сварке давлением со сдвигом
Фундаментальные проблемы современного материаловедения, Т. 16, №4, С. 489-494. (год публикации - 2019)
10.25712/ASTU.1811-1416.2019.04.009
5. Ахунова А.Х., Дмитриев С.В., Валитов В.А., Галиева Э.В. Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния в образцах из разноименных сплавов на основе Ni при их сварке давлением со сдвигом Сварочное производство (год публикации - 2020)
6.
Ахунова А.Х., Валитов В.А., Галиева Э.В.
Компьютерное моделирование сварки давлением вала и диска из разноименных никелевых сплавов
XII всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Сборник трудов в 4 томах. Том 3. Механика деформируемого твердого тела, Т.3, С. 863-865. (год публикации - 2019)
10.22226/2410-3535-2019-congress-v3
7.
Валитов В.А.
Влияние фазового состава и параметров ультрамелкозернистой структуры на сверхпластические свойства никелевых сплавов
XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики СБОРНИК ТРУДОВ в 4 томах. Том 3. Механика деформируемого твердого тела., Т.3, С. 273-275. (год публикации - 2019)
10.22226/2410-3535-2019-congress-v3
8.
Ганеев А.А., Валитов В.А., Ахунова А.Х., Утяшев Ф.З.
Влияние конструкции контейнера на напряженно-деформированное состояние заготовки из труднодеформируемого гранульного сплава ЭП741НП
XII всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Сборник трудов в 4 томах. Том 3. Механика деформируемого твердого тела., Т.3, С. 290-292. (год публикации - 2019)
10.22226/2410-3535-2019-congress-v3
9.
Жигалова М.Ю., Галиева Э.В., Валитов В.А., Ахунова А.Х.
Влияние геометрии образцов на формирование твердофазного соединения из разнородных сплавов на основе никеля
XII всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Сборник трудов в 4 томах. Том 3. Механика деформируемого твердого тела., Т.3, С. 901-903. (год публикации - 2019)
10.22226/2410-3535-2019-congress-v3
10. Галиева Э.В., Ахунова А.Х. Исследование влияния сверхпластической деформации при сварке давлением на формирование твердофазного соединения разнородных сплавов на основе никеля Международная молодёжная научная конференция «XLV Гагаринские чтения». Сборник трудов секции «Механика и моделирование материалов и технологий»., С. 40-42. (год публикации - 2019)
11. Бикмухаметова А.А., Галиева Э.В., Ахунова А.Х. Физическое и компьютерное моделирование влияния рельефа поверхности при сварке давлением никелевых сплавов Международная молодёжная научная конференция «XLV Гагаринские чтения». Сборник трудов секции «Механика и моделирование материалов и технологий»., С. 23-25. (год публикации - 2019)
12. Жигалова М.Ю., Галиева Э.В., Ахунова А.Х. Моделирование процесса получения неразъемного соединения из разноименных сплавов на основе никеля Международная молодёжная научная конференция «XLV Гагаринские чтения». Сборник трудов секции «Механика и моделирование материалов и технологий»., С. 81-83. (год публикации - 2019)
13. Дроздов А.А., Поварова К.Б., Валитов В.А., Галиева Э.В., Булахтина М.А. Особенности изменения структуры и свойств сварного соединения деформируемого никелевого и монокристаллического интерметаллидного сплавов при сварке давлением с различной степенью деформации VIII Международная конференция «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов». Сборник материалов., С. 292-294. (год публикации - 2019)
14. Дроздов А.А., Поварова К.Б., Валитов В.А., Галиева Э.В., Булахтина М.А. Особенности изменения строения околошовной зоны при твердофазной сварке давлением и последующей термической обработке лопаточного сплава на основе Ni3Al XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Сборник тезисов в 6 томах. Т. 2б. Химия и технология материалов., Т. 2б., С. 180 (год публикации - 2019)
15. Ахунова А.Х., Галиева Э.В., Валитов В.А., Волков А.М., Булахтина М.А. Computer simulation of the stress-strain state in the shaft and the disk during pressure welding, combined with a shear International conference «Advanced Materials Week». Abstracts Book, P.45. (год публикации - 2019)
16. Галиева Э.В., Дроздов А.А., Валитов В.А., Аргинбаева Э.Г., Лутфуллин Р.Я. Microstructure and mechanical property of solid-phase joints formed by EP975 superalloy and VKNA-25 intermetallic alloys The Twenty-first MRS-Serbia Annual Conference YUCOMAT 2019 and Eleventh IISS World Round Table Conference on Sintering WRTCS 2019. Programme and The Book of Abstracts., P.61. (год публикации - 2019)
17. Валитов В.А., Галиева Э.В., Бикмухаметова А.А. Low-temperature superplasticity of EK61 and EP975 superalloys with ultrafine-graned structure The Twenty-first MRS-Serbia Annual Conference YUCOMAT 2019 and Eleventh IISS World Round Table Conference on Sintering WRTCS 2019. Programme and The Book of Abstracts., P. 120. (год публикации - 2019)
18. Дроздов А.А., Поварова К.Б., Валитов В.А., Галиева Э.В., Аргинбаева Э.Г., Базылева О.А., Булахтина М.А., Раевских А.Н. Влияние температуры сварки давлением деформируемого никелевого сплава ЭП975 и монокристаллического интерметаллидного сплава ВКНА-25 на строение и свойства сварных образцов Металлы (год публикации - 2020)
19. Ганеев А. А., Валитов В.А., Нагимов М. И., Имаев В. М. Влияние деформационно-термической обработки на микроструктуру и сверхпластические свойства порошкового никелевого сплава ЭП741НП Письма о материалах (год публикации - 2020)
Публикации
1.
Галиева Э.В., Валитов В.А., Классман Е.Ю.
Влияние всесторонней изотермической ковки на структуру и сверхпластические свойства сплава ЭК61
Фундаментальные проблемы современного материаловедения, Т. 17, №4, С. 461-465 (год публикации - 2020)
10.25712/ASTU.1811-1416.2020.04.008
2.
Дроздов А.А., Поварова К.Б., Валитов В.А., Галиева Э.В., Аргинбаева Э.Г., Базылева О.А., Булахтина М.А., Раевских А.Н.
Effect of the Temperature of Pressure Welding of a Wrought EP975 Nickel Alloy and a Single-Crystal Intermetallic VKNA-25 Alloy on the Structure and Properties of the Welded Joints
Russian Metallurgy (Metally), Vol. 2020, No. 7, P. 752–759. (год публикации - 2020)
10.1134/S003602952007006X
3. Ахунова А.Х., Валитов В.А., Галиева Э.В. Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния в образцах из разноименных никелевых сплавов Сборник трудов Открытой школы-конференции стран СНГ. 05-09 октября 2020 г., г. Уфа / отв. ред. д-р физ.-мат. наук А.А. Назаров. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2020.—429 с., С. 190-192 (год публикации - 2020)
4. Лутфуллин Р.Я., Сафиуллин Р.В., Валитов В.А., Классман Е.Ю., Галиева Э.В. Сверхпластическая формовка никелевого сплава ЭК61 с ультрамелкозернистой структурой Сборник трудов Открытой школы-конференции стран СНГ. 05-09 октября 2020 г., г. Уфа / отв. ред. д-р физ.-мат. наук А.А. Назаров. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2020.—429 с., С. 96-98 (год публикации - 2020)
5. Валитов В.А., Утяшев Ф.З., Галиева Э.В. Термомеханические режимы получения ультрамелкозернистых и нанокристаллических структур и их влияние на свойства суперсплавов Сборник трудов Открытой школы-конференции стран СНГ. 05-09 октября 2020 г., г. Уфа / отв. ред. д-р физ.-мат. наук А.А. Назаров. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2020.—429 с., С. 42-44 (год публикации - 2020)
6. Галиева Э.В., Классман Е.Ю., Валитов В.А., Ахунова А.Х., Дмитриев С.В. Твердофазная сварка однородных и разнородных никелевых сплавов через мелкозернистую прослойку Сборник трудов Открытой школы-конференции стран СНГ. 05-09 октября 2020 г., г. Уфа / отв. ред. д-р физ.-мат. наук А.А. Назаров. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2020.—429 с., С. 253-255 (год публикации - 2020)
7. Галиева Э.В., Валитов В.А., Классман Е.Ю., Ганеев А.А., Нагимов М.И. Влияние стеклоэмали ЭВТ-24 на сверхпластические свойства гранульного сплава ЭП741НП с ультрамелкозернистой структурой Сборник трудов Открытой школы-конференции стран СНГ. 05-09 октября 2020 г., г. Уфа / отв. ред. д-р физ.-мат. наук А.А. Назаров. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2020.—429 с., С. 289-291 (год публикации - 2020)
8.
Ахунова А.Х., Валитов В.А., Галиева Э.В.
Компьютерное моделирование сварки давлением со сдвигом образцов из разноименных никелевых сплавов
Письма о материалах, Т. 10., №3., 328-333. (год публикации - 2020)
10.22226/2410-3535-2020-3-328-333
9.
Халиков А.Р., Шарапов Е.А., Валитов В.А., Галиева Э.В., Корзникова Е.А., Дмитриев С.В.
Simulation of Diffusion Bonding of Different Heat Resistant Nickel-Base Alloys
Computation, Vol. 8. (4). P.102 (год публикации - 2020)
10.3390/computation8040102
10. Галиева Э.В., Классман Е.Ю., Булахтина М.А., Бикмухаметова А.А., Ахунова А.Х. Твердофазная сварка сплавов на основе никеля в условиях сверхпластичности Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании: тезисы докладов XI Международной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Уфа, 11 – 14 ноября 2020 г.), 2020. – 255 с., С. 163 (год публикации - 2020)
11. Ахунова А.Х., Валитов В.А., Галиева Э.В. Численное моделирование сварки давлением образцов из разноименных никелевых сплавов Эволюция дефектных структур в конденсированных сре- дах: сборник тезисов XVI Международной школы-семинара (ЭДС–2020) / Под ред. М. Д. Старостенкова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2020. – 170 с., С. 154-155 (год публикации - 2020)
12. Утяшев Ф.З., Рааб Г.И., Валитов В.А. Деформационное наноструктурирование металлов и сплавов Наукоемкие технологии, Санкт-Петербург, СПб.: Наукоемкие технологии, 2020. 185 с. (год публикации - 2020)
13. Халиков А.Р., Нгуен В.Т., Валитов В.А., Дмитриев С.В Crystallogeometry and energy of planar superstructure defects of ternary alloys IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (год публикации - 2020)
14. Халиков А.Р., Нгуен В.Т., Валитов В.А., Дмитриев С.В. Concentration wave method for description of all possible energy states of A2BC ordered alloy. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (год публикации - 2020)
15. Ахунова А.Х., Валитов В.А., Галиева Э.В. Finite-element modeling of the stress-strain state in disk-shaft type parts from dissimilar Ni-based alloys IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (год публикации - 2020)
16. Галиева Э.В., Булахтина М.А., Поварова К.Б., Дроздов А.А., Валитов В.А., Классман Е.Ю. Влияние условий проведения высокотемпературной сварки давлением на строение и свойства твердофазных соединений интерметаллидного сплава ВКНА-25 моно с суперсплавом ЭП975 Шестой междисциплинарный научный форум с международным участием «Новые материалы и перспективные технологии», сборник материалов, 23-26 ноября 2020 года в г. Москва (год публикации - 2020)