Effect of helical rolling on the bainitic microstructure and impact toughness of the low-carbon microalloyed steel (Запись № 664837)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 03445nam1a2200505 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231030041943.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\network\36022
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи RU\TPU\network\34981
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20210524a2021 k y0engy50 ba
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. английский
102 ## - Страна публикации или производства
Страна публикации
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drcn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Effect of helical rolling on the bainitic microstructure and impact toughness of the low-carbon microalloyed steel
Первые сведения об ответственности L. S. Derevyagina, A. I. Gordienko, N. S. Surikova, M. N. Volochaev
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания
Средство доступа
300 ## - Общие примечания
Текст примечания Title screen
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя
Текст примечания [References: 43 tit.]
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Ferrite-bainite microstructures and impact toughness of the X65 low-carbon microalloyed steel were investigated after helical rolling at 1000, 920, 850, and 810 °C followed by continuous cooling in air. After helical rolling at 1000 °C, granular bainite with large areas of the massive-shape martensite-austenite constituent (d = 1.5 μm) and a high fraction of twinned martensite (d > 2.0 μm) were observed in the steel. This caused a decrease in impact energy at low test temperatures (for example, 70 J at -70°С). Lowering the helical rolling temperature contributed to a reduction of dimensions of both ferrite-bainite and martensite-austenite constituent areas, as well as the replacement of the latter by a slender type one and an improvement in fracture toughness at the low temperatures. The highest impact energy level (210 J at -70 °C) was achieved after helical rolling at 850 °C due to the formation of a homogeneous microstructure, which included dispersed ferrite grains, granular bainite and small fractions of the slender type martensite-austenite constituent (d = 0.1-0.7 μm). In this case, areas of twinned martensite were absent.
333 ## - Примечания об особенностях распространения и использования
Текст примечания
461 ## - Уровень набора
Заглавие Materials Science and Engineering: A
463 ## - Уровень физической единицы
Заглавие Vol. 816
Обозначение тома [141275, 11 p.]
Дата публикации 2021
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин труды учёных ТПУ
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин low-carbon microalloyed steel
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин helical rolling
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин microstructure
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин bainite
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин martensite-austenite constituent
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин impact toughness
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин низкоуглеродистые стали
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин микролегированные стали
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин винтовая прокатка
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин микроструктуры
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин ударная вязкость
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Derevyagina
Часть имени, кроме начального элемента ввода L. S.
Расширение инициалов личного имени Lyudmila Sergeevna
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Gordienko
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. I.
Дополнения к именам, кроме дат specialist in the field of material science
-- Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences
Даты 1982-
Расширение инициалов личного имени Antonina Ildarovna
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\pers\46862
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Surikova
Часть имени, кроме начального элемента ввода N. S.
Расширение инициалов личного имени Natalya
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Volochaev
Часть имени, кроме начального элемента ввода M. N.
Расширение инициалов личного имени Mikhail
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Структурное подразделение Инженерная школа новых производственных технологий
-- Отделение материаловедения
-- 7871
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\23508
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20210524
Правила каталогизации RCR
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.141275
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 664837
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Books

Нет доступных единиц.