<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.38700</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-38700</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА УСТАЛОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ МИКРОДЕФОРМАЦИИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Мыльников</surname>
              <given-names>В.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Mylnikov</surname>
              <given-names>V.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>mrmylnikov@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Шетулов</surname>
              <given-names>Д.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Shetulov</surname>
              <given-names>D.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>shetulov@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Мясников</surname>
              <given-names>А.М.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Myasnikov</surname>
              <given-names>A.M.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>shetulov@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering</institution>
      </aff>
      <aff id="aff2">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»</institution>
        <institution xml:lang="en">Nizhniy Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-06-05">
        <day>05</day>
        <month>06</month>
        <year>2021</year>
      </pub-date>
      <issue>6</issue>
      <fpage>74</fpage>
      <lpage>78</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=38700</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Изменение физико-механических свойств за счет различных режимов термической обработки металлических материалов существенно влияет на механизмы их разрушения и долговечность. Исследования эволюции параметров микропластической деформации и выявление закономерностей с параметрами сопротивления усталости и пределом выносливости мартенситностареющих сталей позволяет существенно продвинуться в понимании процесса деформации и разрушения металлических материалов, а также ответить на некоторые вопросы практической оценки конкретных эксплуатационных факторов, влияющих на сопротивление усталостному разрушению мартенситностареющих сталей, в том числе закономерностей механизма разрушения. В представленной работе исследовано влияние различных видов термической обработки мартенситностареющей стали на усталость и микропластическую деформацию. По результатам полученных экспериментальных данных установлена взаимосвязь параметров сопротивления усталости с параметрами микропластической деформации этой стали. Выявлено, что рост предела выносливости и уменьшение наклона кривой усталости обусловлены возрастанием параметра микропластической деформации, при этом циклическая прочность исследованной стали снижается с понижением температуры старения после закалки. Определены максимальные и минимальные значения показателей сопротивления усталости и стабильности поведения исследуемой стали при циклическом нагружении с разными видами термической обработки.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Changes in physical and mechanical properties due to different modes of heat treatment of metallic materials significantly affect the mechanisms of their destruction and durability. Studies of the evolution of microplastic deformation parameters and the identification of regularities with the fatigue resistance parameters and the fatigue limit of maraging steels make it possible to significantly advance in understanding the process of deformation and fracture of metallic materials, as well as to answer some questions of the practical assessment of specific operational factors affecting the resistance to fatigue fracture of maraging steels, in including the laws of the destruction mechanism. In the presented work, maraging steel was investigated for fatigue and microplastic deformation with various types of heat treatment. Based on the results of the experimental data obtained, the relationship between the parameters of fatigue resistance and the parameters of microplastic deformation of this steel has been established. It was revealed that an increase in the endurance limit and a decrease in the slope of the fatigue curve are due to an increase in the microplastic deformation parameter, while the cyclic strength of the studied steel decreases with a decrease in the aging temperature after quenching. The maximum and minimum values ​​of the indicators of fatigue resistance and stability of the behavior of the investigated steel under cyclic loading with different types of heat treatment have been determined.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>усталость металла</kwd>
        <kwd>мартенситностареющая сталь</kwd>
        <kwd>термическая обработка</kwd>
        <kwd>микропластическая деформация</kwd>
        <kwd>циклическая деформация</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>metal fatigue</kwd>
        <kwd>maraging steel</kwd>
        <kwd>heat treatment</kwd>
        <kwd>microplastic deformation</kwd>
        <kwd>cyclic deformation</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Мак-Ивили А.Дж. Анализ аварийных разрушений: Пер. с англ. Э.М. Лазарева, И.Ю. Шкадиной / Под. ред. Л.Р. Ботвиной. М.: Техносфера, 2010. 416 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Терентьев В.Ф., Кораблева С.А. Усталость металлов. M.: Наука, 2015. 479 c.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Gromov V.E., Ivanov Yu.F., Vorobev S.V., Konovalov S.V. Fatigue of steels modified by high intensity electron beams. Cambridge, 2015. 272 р.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Мыльников В.В. Влияние частоты нагружения на усталость конструкционных материалов // Наука и техника. 2019. Т. 18. № 5. С. 427–435.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Биронт В.С. Теория термической обработки металлов. Закалка, старение и отпуск: учеб. пособие. Красноярск: СФУ ИЦМиЗ, 2007. 172 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. ТУ14-131-33-72. [Электронный ресурс]. URL: https://inzhener-info.ru/razdely/materialy/konstruktsionnye-stali/deformiruemye-stali/vysokoprochnye-stali/stal-vysokoprochnaya-martensitostareyushchaya-03n18k9m5tr-ep637-vks-210.html (дата обращения: 22.05.2021).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Мыльников В.В., Чернышов Е.А., Шетулов Д.И. О корреляции параметров микропластической и циклической деформации при разной термической обработке инструментальной стали // Литейные процессы. 2012. № 11. С. 136–140.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
