Текстурная наследственность при структурных и фазовых превращениях в металлических материалах как основа управления свойствами электротехнической анизотропной стали тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Редикульцев Андрей Анатольевич

  • Редикульцев Андрей Анатольевич
  • доктор наукдоктор наук
  • 2026, «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 366
Редикульцев Андрей Анатольевич. Текстурная наследственность при структурных и фазовых превращениях в металлических материалах как основа управления свойствами электротехнической анизотропной стали: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 2026. 366 с.

Оглавление диссертации доктор наук Редикульцев Андрей Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ КРИСТАЛЛОГЕОМЕТРИИ ФАЗОВЫХ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В МАТЕРИАЛАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК

1.1 Описание разориентировок кристаллографических базисов соседних кристаллитов

1.2 Ориентационные соотношения между исходной и образующейся фазами

1.3 Специальные разориентации и специальные границы зерен (модель РСУ)

1.4 Заключение

2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ И КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ ГРАНИЦ НА МЕХАНИЗМЫ ТЕКСТУРНОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

2.1 Методики исследования

2.2 Исследование влияния специальных и кристаллографически обусловленных границ на процессы деформации и рекристаллизации в металлах с ГЦК-решеткой

2.2.1 Взаимосвязь кристаллографических ориентировок зерен при горячей деформации и рекристаллизации в алюминиевом сплаве АМг6

2.2.2 Влияние специальных и кристаллографически обусловленных границ на рекристаллизацию в алюминиевом сплаве системы А1-БьМ§

2.2.3 Особенности формирования кристаллографической текстуры при ОЦК-ГЦК превращении в экструдированной латуни

2.3 Исследование влияния специальных и кристаллографически обусловленных границ на механизмы текстурной наследственности при фазовых превращениях в сталях различного класса

2.3.1 Исследование кристаллографически обусловленных границ в реечном мартенсите низкоуглеродистой стали методом ориентационной микроскопии

2.3.2 Текстурная наследственность в феррито-мартенситной структуре низколегированной стали после контролируемой термомеханической обработки (ТМСР)

2.3.3 Алгоритм формирования кристаллографической текстуры в низкоуглеродистой стали при контролируемой термомеханической обработке (ТМСР)

2.3.4 Влияние специальных границ на у^-а-превращение в аустенитной нержавеющей стали

2.3.5 Кристаллографические особенности сдвигового у-а-превращения в стали 10Х18Н10Т, подвергнутой радиационному облучению

2.4 Кристаллографические особенности формирования структурно-текстурных состояний сплава Zr-2.5Nb при различных скоростях охлаждения

2.5 Выводы к главе

3 ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРАНИЦ ПРИ ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ В МОНОКРИСТАЛЛАХ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЛАВА Fe-3%Si

3.1 Материал и методики исследования

3.2 Деформация монокристаллов

3.2.1 Формирование внутренней структуры в очаге деформации при прокатке монокристалла (110)[001]

3.2.2 Особенности холодной деформации монокристалла (110)[001], связанные с двойникованием

3.2.3 Формирование кристаллографически обусловленных границ при холодной деформации монокристаллов

3.3 Рекристаллизация в монокристаллах

3.3.1 Формирование специальных разориентаций при рекристаллизации деформированных монокристаллов

3.3.2 Вторичная рекристаллизация в сплаве с однокомпонентной текстурой {110}<001>

3.4 Влияние меди

3.5 Выводы к главе

4 ТЕКСТУРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПНОЙ СТАЛИ

4.1 Материал и методики исследования

4.2 Формирование текстурной компоненты {110}<001> и кристаллографически

обусловленных границ при горячей прокатке. Влияние углерода

4.2.1 Формирование структуры и текстуры по ширине полосы при горячей прокатке

специальным

4.4 Влияние специальных границ на процесс вторичной рекристаллизации

262

4.5 Механизм структурно-текстурной наследственности в электротехнической анизотропной стали

4.5.1 Вторичная рекристаллизация

4.5.2 Эволюция нитридных фаз

4.5.3 Эволюция основных кристаллографических ориентировок на технологических этапах производства

4.6 Выводы к главе

5 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ

5.1 Совершенствование технологии производства сверхтонкой электротехнической анизотропной стали

5.1.1 Влияние ориентировки зерен материала для изготовления сверхтонкой электротехнической анизотропной стали на ее текстуру и магнитные свойства

5.1.2 Влияние содержания меди, исходной структуры и схемы обработки на магнитные свойства сверхтонкой электротехнической анизотропной стали

5.1.3 Возможности улучшения технологии производства сверхтонкой электротехнической анизотропной стали

5.2 Технология производства электротехнической анизотропной стали с кубической текстурой {100}<001>

5.3 Метод улучшения магнитных свойств электротехнической анизотропной стали нитридно-медного варианта ингибирования за счет сверхбыстрого нагрева перед обезуглероживающим отжигом

5.4 Выводы к главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Текстурная наследственность при структурных и фазовых превращениях в металлических материалах как основа управления свойствами электротехнической анизотропной стали»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Кристаллографическая текстура является дополнительным ресурсом, позволяющим придавать изделиям улучшенный комплекс физико-химических и/или механических свойств. Однако, закономерности и механизмы формирования текстуры и ее наследственности при пластической деформации, фазовых и структурных превращениях остаются до сих пор предметом широкого обсуждения.

Актуальным является развитие представлений о данных процессах, которые, с одной стороны, способствуют оптимизации свойств металлических материалов и изделий из них за счет рационального выбора температурно-временных и деформационных интервалов технологических операций. С другой стороны, информация об особенностях развития текстуры позволяет уточнить физические представления о микромеханизмах фазовых и структурных превращений в этих материалах.

Значимое влияние на формирование выраженной текстуры в материалах оказывают межзеренные границы. Это связано с тем, что трехмерная растущая область новой фазы или нового зерна в качестве зародыша должна иметь как минимум двухмерный объект - некую достаточно протяженную поверхность или некий кристаллографически общий для обоих составляющих процесса элемент. Ориентировки двух соседствующих кристаллитов в большой степени определяют структуру границы между ними, делая ее подвижной или неподвижной, или делая ее благоприятной «подложкой» - местом зарождения кристаллитов новой фазы при фазовых превращениях или зародыша рекристаллизации при структурных превращениях. В этом плане особую роль играют кристаллографически упорядоченные границы: специальные (в модели решетки совпадающих узлов - РСУ), в т.ч. двойниковые, и полуспециальные (Орлов А. Н., Кайбышев О. А., Копецкий Ч. В., Страумал Б. Б., Kronberg M. L., Wilson F. N., Gleiter H., Chalmers B., Sutton A. P., Balluffi R. W., Gottstein G. и др.).

Определение «специальных» границ относится к любым границам со специальными разориентациями, независимо от ориентации самой границы. Такие границы обладают особыми свойствами - минимумами зависимости энергии, коэффициента зернограничной диффузии, склонности к сегрегациям примеси и других свойств от разориентировки. Свойства таких границ обусловлены их особой упорядоченной структурой, «привязанной» к РСУ с малыми периодами. Аналогичным образом границы, описываемые поворотами вокруг осей с целочисленными индексами (содержащие совпадающие узлы вдоль этих осей), можно отнести к «полуспециальным» границам. Разделяемые такими границами соседние кристаллиты имеют по крайней мере одну инвариантную систему плотноупакованных плоскостей, а сами границы по

структуре и особым свойствам занимают промежуточное положение между специальными и произвольными границами.

Таким образом, исследование влияния кристаллографически упорядоченных границ на формирование текстуры в металлических материалах с различными типами структурных и фазовых превращений на технологических этапах их производства (рекристаллизация в сплавах с ГЦК- и ОЦК-решетками, фазовые превращения ОЦК^ГЦК, ГЦК^ОЦК, ОЦК^ГПУ) является актуальной задачей современного металловедения.

Одним из практически важных материалов с ориентационно-зависимыми свойствами является электротехническая анизотропная сталь (ЭАС, технический сплав Fe-3%Si). Магнитные свойства электротехнической анизотропной стали определяются степенью совершенства конечной текстуры {110}<001>, которая формируется в результате протекания вторичной рекристаллизации. Показано, что на формирование текстуры при структурных преобразованиях в процессе производства материала существенное влияние могут оказывать специальные границы. Влияние специальных границ на механизмы текстурной наследственности, а также разработка научно-обоснованных способов управления технологическими процессами при формировании текстуры, являются актуальными задачами для повышения уровня магнитных свойств электротехнической анизотропной стали и энергоэффективности изделий из нее.

Степень разработанности темы исследования. В основу диссертации положен научно обоснованный принцип структурной и текстурной наследственности. Наиболее полное представление о феноменологии структурной наследственности в сталях дано В. Д. Садовским. При этом показано, что наследственность является не только структурной, но и текстурной. К настоящему моменту накоплен достаточно обширный экспериментальный материал, свидетельствующий о том, что именно законы трансформации кристаллических решеток в металлических материалах как при деформациях, так и структурных превращениях (Горелик С. С., Вишняков Я. Д., Бабарэко А. А., Штремель М. А., Rollett A., Humphreys F., Hatherly M., Suwas S., Ray R. K.) или фазовых превращениях (Adachi Y., Shukla R., Gong W., Zilnyk K. D., Ranger C., Weidner A., Fang F., Pan H., Kestens L. A. I., Tomida T.), не обязательно исключительно сдвиговых, являются основой текстурной наследственности.

Работы Белякова А. Н., Sidor J., Field D. P., Yuan L. показывают возможность прогнозирования текстуры материала с помощью специальных границ, которые играют определяющую роль в структурных преобразованиях (рекристаллизациях). Роль специальных границ в формировании текстуры вторичной рекристаллизации в электротехнической анизотропной стали показана в работах Ushigami Y., Harase J., Murakami K. Появлению специальных границ между соседними кристаллитами должно предшествовать образование

специальных разориентаций при пластической деформации или образовании зародышей и их эволюции при структурных превращениях.

Современный уровень методов экспериментальных исследований локальных структурно-текстурных состояний дает возможность получать новые экспериментальные данные о характеристиках как отдельных границ и их ансамблей, так и об отмеченных процессах в целом, которые ранее не были доступны. Решение вопроса о роли специальных разориентаций и специальных границ в электротехнической анизотропной стали имеет важный научно-практический интерес как с точки зрения понимания микромеханизмов формирования текстуры, так и их практического использования для улучшения магнитных свойств имеющихся продуктов, и конструирования новых.

Большое число исследований посвящено механизмам формирования кристаллографической текстуры при сдвиговых у^-а-превращениях в сталях и ß^-a'(a)-превращениях в титановых, и циркониевых сплавах с выполнением ориентационных соотношений (ОС). Интересно отметить, что выполнение этих же ОС в них наблюдается и при реализации диффузионных фазовых превращений (Mapelli C., Venturini R., Meishuai L., Tomida T., Davis A. E.). При отсутствии ограничений на места зарождения новой фазы существование какой-либо выраженной текстуры в таких материалах представляется невозможным. Однако исследования показывают наличие текстуры в них, что предполагает наличие неких структурных факторов, существенно ограничивающих возникновение всех возможных ориентаций кристаллитов при фазовой перекристаллизации. Для некоторых материалов подобные факты текстурной наследственности объяснены формированием зародышей новой фазы на специальных границах, близких к РСУ Е3, Е33 и др., которые формируются в материале в результате предшествующей деформации или в результате фазовых превращений, реализующихся в соответствии с ОС (кристаллографически обусловленные границы, согласно Золоторевскому Н. Ю., Нестеровой Е. В., Рубцову А. С., Рыбину В. В.).

Таким образом, объект исследования - кристаллографическая текстура металлических материалов, а предмет исследования - влияние специальных и кристаллографически обусловленных границ на формирование текстуры при структурных и фазовых превращениях в металлических материалах.

Представленная диссертационная работа направлена на решение важной научной и прикладной задачи о влиянии специальных и кристаллографически обусловленных границ на формирование текстуры и ее наследственности в широкой группе практически важных металлических материалов с различными типами структурных и фазовых превращений на технологических этапах их производства (рекристаллизация в сплавах с ГЦК- и ОЦК-решетками, фазовые превращения ОЦК^ГЩ, ГЦК^ОЦК, ОЦК^ГПУ).

Цель работы. Установление общих закономерностей влияния специальных и кристаллографически обусловленных границ на формирование текстуры в металлических материалах как основы для управления свойствами электротехнической анизотропной стали. Для достижения поставленной цели в работе решались следующие основные задачи:

1. Определить влияние специальных и кристаллографически обусловленных границ на механизмы текстурной наследственности в исходно текстурованных металлических материалах с различными типами структурных и фазовых превращений на технологических этапах их производства (рекристаллизация в сплавах с ГЦК- и ОЦК-решетками, фазовые превращения ОЦК^ГЩ, ГЦК^ОЦК, ОЦК^ГПУ).

2. Определить влияние специальных и кристаллографически обусловленных границ на формирование текстуры при пластической деформации, образовании зародышей и их эволюции при структурных превращениях (рекристаллизациях) на этапах производства электротехнической анизотропной стали.

3. Установить влияние различных воздействий (режимы термической обработки, легирование, обжатие при холодной прокатке) на механизмы формирования текстуры в электротехнической анизотропной стали.

4. Разработать научно-обоснованные способы управления технологическими процессами при формировании текстуры в электротехнической анизотропной стали для улучшения ее магнитных свойств.

5. Сформулировать рекомендации по получению электротехнических сталей с улучшенным комплексом магнитных свойств.

Научная новизна:

1. Впервые прослежена последовательность переориентации кристаллической решетки двойников в техническом сплаве Fe-3%Si с сохранением их специальной разориентации Е3 с деформированной матрицей, как энергетически устойчивой.

2. Впервые показана последовательность трансформации кристаллографической текстуры (110}<001>^{110}<112>-<113> в поверхностном слое электротехнической анизотропной стали при горячей прокатке, за счет движения специальных границ типа Е9, Е11, Е33а, а также роль углерода в этих процессах.

3. Разработана феноменологическая модель образования полос сдвига в кристаллах ориентировки {111}<112> при холодной прокатке электротехнической анизотропной стали, включающая аномальное двойникование по системе {114}<221>, вторичное двойникование полосы по двум стандартным системам {112}<111>, обеспечивающая формирование специальных разориентаций Е3, Е9 и Е27 между структурными элементами полосы сдвига.

4. Впервые показано, что строгая кристаллографическая связь между исходной рассеянной однокомпонентной текстурой {110}<001> и ориентировками аномально выросших зерен может быть объяснена наличием специальных разориентаций с осью типа <110> и близкими углами поворота: 29, 219а, 227а, и 233 а.

5. Впервые показана роль специальных границ £3, £5 и ^17Ь в процессе низкотемпературной вторичной рекристаллизации в электротехнической анизотропной стали.

6. Показано, что между процессами фазовых и структурных превращений в металлических материалах можно провести прямую аналогию. Для фазовых превращений характерно наличие ориентационных соотношений между кристаллическими решетками исходной и образовавшихся фаз. В случае структурных превращений роль ориентационных соотношений выполняют специальные разориентации.

7. Установлено, что легирование технического сплава Fe-3%Si медью в количестве 0,5 масс. % приводит к повышению склонности материала к деформационному двойникованию на начальной стадии холодной прокатки, не влияет на скольжение дислокаций на стадии развитой пластической деформации, но при этом повышает температуру начала первичной рекристаллизации.

Теоретическая значимость:

1. Обобщен и систематизирован математический аппарат анализа и описания кристаллогеометрии фазовых и структурных превращений в материалах с различными типами кристаллических решеток. Разработаны алгоритмы использования аппарата для решения задач по исследованию механизмов формирования текстуры и ее наследственности в металлических материалах.

2. Объяснен механизм переориентации кристаллической решетки двойников в техническом сплаве Fe-3%Si с сохранением специальной разориентации 23 с деформированной матрицей. Показаны кристаллографические причины отклонений разориентаций двойников от 23.

3. Разработана модель образования полос сдвига в кристаллах ориентировки {111}<112> при холодной прокатке технического сплава Fe-3%Si. Модель предполагает двухстадийный механизм формирования полосы сдвига и ее тонкой структуры.

4. Установлено наличие строгой кристаллографической связи в виде специальных разориентаций: 29, 219а, 227а, и 233 а между исходной и конечными ориентировками аномально растущих зернен в матрице технического сплава Fe-3%Si с однокомпонентной текстурой {110}<001>.

5. Показано, что аномально растущие зерна в электротехнической анизотропной стали в последнюю очередь поглощают кристаллиты, имеющие с ними специальные границы £3 или

£17Ь, а также то, что ориентации зерен, выросших при низкотемпературной вторичной рекристаллизации, близки к ориентациям, находящимся в разориентировке £5 к большинству кристаллитов, составляющих поглощаемую матрицу.

6. Предложен механизм структурно-текстурной наследственности в электротехнической анизотропной стали на основе представлений о возникновении и эволюции специальных разориентаций - специальных границ, а также показана роль в этом процессе ингибиторной фазы.

7. Продемонстрирована аналогия между процессами фазовых и структурных (рекристаллизаций) превращений в металлических материалах, заключающаяся в том, что при структурных превращениях роль ориентационных соотношений могут выполнять специальные разориентации.

Практическая значимость работы. В диссертационной работе установлено, что сверхбыстрый (индукционный) нагрев перед обезуглероживающим отжигом в промежуточной толщине для электротехнической анизотропной стали приводит к измельчению конечного размера макрозерна в среднем с ~ 9 до ~ 6 мм и уменьшению среднего угла отклонения оси легкого намагничивания <001> от направления прокатки Д0 в текстуре с ~ 7 до ~ 6°. Получено улучшение магнитных свойств: для потерь Р1.7/50 - 0,05 Вт/кг; для индукции В800 - 0,01 Тл. Получены патенты РФ на изобретения №№2637848, 2701599, 2701606. Технология индукционного нагрева внедрена в производство электротехнической анизотропной стали в ООО «ВИЗ-Сталь», что подтверждено соответствующим актом (приложение 1).

Показано, что для получения высоких конечных магнитных свойств сверхтонкой электротехнической анизотропной стали, производимой по методу Литтманна, в качестве заготовки оптимально использовать технический сплав Fe-3%Si с медью в количестве 0,5 масс. % и рассеянной ориентировкой зерен относительно идеальной ориентации (110)[001]. Получен патент РФ на изобретение №2597446.

На основании исследований формирования структурно-текстурных состояний при прокатке и рекристаллизации монокристаллов с исходной ориентировкой (110)[001] разработан способ получения электротехнической стали с кубической текстурой {100}<001> на основе сплава Fe-3%Si, легированного медью в количестве 0,5 масс. %. Получен патент РФ на изобретение №2828345.

Полученные экспериментальные данные и их трактовка нашли свое отражение в учебном пособии «Металлофизика материалов для электромашиностроения», а также в курсах «Материаловедение и технологии современных перспективных материалов», «Возможности и потребности современного материаловедения» для студентов, обучающихся по направлениям 22.03.01, 22.04.01 - Материаловедение и технологии материалов; 22.03.02, 22.04.02 -

Металлургия. Результаты работы используются в образовательном решении для руководителей и специалистов Дивизиона «Электротехническая сталь» ПАО «НЛМК» «Производство электротехнических сталей», Модуль 2. Трансформаторная сталь, что подтверждено соответствующим актом (приложение 2).

Методология и методы диссертационного исследования. В работе использованы методы оптической металлографии (Olimpus JX 51), растровой электронной микроскопии (JEOL JSM-6490LV, AURIGA (Carl Zeiss), TESCAN Mira3 LMU с приставками для энергодисперсионного и волнового микроанализа Oxford Inca и дифракции обратно рассеянных электронов - EBSD Oxford Instruments - для осуществления основного метода исследования), просвечивающей электронной микроскопии (Talos F200X, JEM 2100 с приставкой для микроанализа Oxford Inca), рентгеновской дифрактометрии (Bruker D8 Advance, ДРОН 2), определения механических свойств (Instron 3382), измерения магнитных свойств (TWM-85, Brockhaus MPG-100D). В сфере программного обеспечения - специализированные лицензированные пакеты ThermoCalc, Рапид-2D, программно-аппаратный комплекс регистрации и анализа картин дифракции Nordlys HKL Channel 5®. Для кристаллогеометрического анализа экспериментальных данных и теоретических расчетов использован математический аппарат векторного исчисления.

Положения, выносимые на защиту:

1. Феноменология описания текстурной наследственности в металлических материалах с различными типами структурных и фазовых превращений на технологических этапах их производства (рекристаллизация в сплавах с ГЦК- и ОЦК-решетками, фазовые превращения ОЦК^ГЦК, ГЦК^ОЦК, ОЦК^ГПУ) с использованием единого теоретического аппарата.

2. Кристаллографическое подобие между фазовыми и структурными (рекристаллизации) превращениями в металлических материалах, которое определяется подобием ориентационных соотношений - специальным разориентациям.

3. Сформулированная на основе результатов собственных экспериментальных и теоретических исследований, а также литературных данных, концепция принципиальной роли специальных границ в процессах текстурной наследственности в электротехнической анизотропной стали.

4. Совокупность результатов, описывающих возможность управления структурой и текстурой электротехнической анизотропной стали за счет наличия углерода, легирования медью и скорости нагрева перед обезуглероживанием.

Степень достоверности результатов. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в работе, базируется на всестороннем анализе выполненных ранее работ на тему исследования, обеспечивается использованием

поверенной и аттестованной контрольно-измерительной аппаратуры, современных средств и методов проведения исследований, подтверждается представительным объемом экспериментов и воспроизводимостью результатов исследований. Основные результаты исследований прошли апробацию на международных научно-практических конференциях, опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ.

Связь работы с научными программами и темами. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 25-19-00683 «Алгоритмы проектирования структуры низкоуглеродистых сталей для управления технологическими процессами и получения материалов с заданными механическими и функциональными свойствами», https://rscf.ru/proiect/25-19-00683/, а также при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Программы развития Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина в соответствии с программой стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", проект №4.45 «Кристаллографические закономерности фазовых и структурных превращений в металлах и сплавах».

Личный вклад автора. Выбор темы исследования, проведение анализа литературы по теме исследования, постановка цели и задач исследования. Разработка и практическая реализация базовых экспериментов, а также связанных с ними расчетов. Проведение или научно-методическое руководство проведением исследований структуры и текстуры материалов, магнитных свойств, а также обработка, анализ, интерпретация и обобщение полученных данных. Подготовка научных публикаций, заявок на изобретения, представление докладов, содержащих полученные результаты исследований, формулирование основных положений и выводов работы.

Работа выполнена на кафедре «Термообработка и физика металлов» Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Автор признателен всем бывшим и нынешним сотрудникам кафедры, в первую очередь, доц. к.ф.-м.н. Г.М. Русакову, проф. д.т.н. В.С. Литвинову, проф. д.т.н. А.А. Попову за формирование научного мышления и обсуждение результатов исследований, а также бывшим и нынешним специалистам ООО «ВИЗ-Сталь» и ПАО «НЛМК» Ф.В. Минееву, к.х.н. Л.С. Карениной, С.В. Акулову, к.т.н. О.В. Первушиной, к.т.н. И.П. Сысолятиной, доц. к.т.н. С.В. Бахтину, А.Ю. Бородину за помощь в проведении, анализе и реализации результатов исследований.

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на V и VI региональных школах-семинарах «Фазовые и структурные превращения в сталях», Магнитогорск, 2006, 2008; на II Международной школе «Физическое материаловедение», XVIII, XIX, XXIII, XXVII Уральских школах металловедов-термистов «Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов», Тольятти, 2006, 2008, 2016, Екатеринбург, 2025; на XI, XIII,

XIV Международной научно-технической Уральской школе-семинаре металловедов-молодых ученых, Екатеринбург, 2010, 2012, 2013; на 54 международной конференции «Актуальные проблемы прочности», Екатеринбург, 2013; на 7th International Conference Magnetism and Metallurgy, Рим, 2016; на XIX International scientific-technical conference "The Ural school-seminar of metal scientists-young researchers", Екатеринбург, 2018; на Всероссийской научно-практической конференции «Фазовые и структурные превращения в стали и сплавах», Екатеринбург, 2020; на International Russian Conference on Materials Science and Metallurgical Technology, RusMetalCon, Челябинск, 2020; на научно-технической конференции «Электротехническая сталь», Москва, 2024.

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 46 статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ, в том числе в 44 статьях в изданиях, входящих в международные базы цитирования Scopus и Web of Science, а также защищены 5 патентами Российской Федерации на изобретения. Перечень публикаций и патентов автора приведен отдельным списком [а1-а51] (Список публикаций автора по теме диссертации).

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 366 страницах, состоит из введения, 5 глав, заключения, 3 приложений, в том числе 114 рисунков и 33 таблицы; список литературы включает 311 наименований работ отечественных и зарубежных авторов.

1 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ КРИСТАЛЛОГЕОМЕТРИИ ФАЗОВЫХ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В МАТЕРИАЛАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК

Для проведения дальнейшего анализа в настоящей главе проведен литературный обзор и обобщены данные по формализму описания кристаллогеометрии фазовых и структурных превращений, включающие описание разориентировок кристаллографических базисов соседних кристаллитов одной фазы, получение полного набора матриц ориентационных соотношений при фазовых превращениях, специальных (модель РСУ) и кристаллографически обусловленных разориентировках для кристаллов произвольных сингоний. Представлен подход (последовательность анализа) к исследованию механизмов формирования текстуры и ее наследственности в металлических материалах.

1.1 Описание разориентировок кристаллографических базисов соседних кристаллитов

Разориентировки кристаллографических базисов соседних кристаллов принято описывать как поворот одного кристалла относительно другого, приводящий к совмещению их решеток [ 1, 2]. Для кристаллов кубической сингонии связь базисов описывается ортогональной матрицей перехода А:

ак = Ак1аЬ ар

а;

а

, Аи = созак1,

(11)

]

элементы матриц А - направляющие косинусы векторов базиса {а^} в базисе {а1}. В общем случае матрица перехода между прямыми базисами А служит для переиндицирования параллельных плоскостей. Для переиндицирования параллельных направлений нужна матрица перехода между обратными базисами В. Эти две матрицы связаны соотношением В = (Л-1)Т. Поскольку для кубических кристаллов А-1 = Ат (в силу ортогональности А), то А=В, т.е. с помощью А производится переиндицирование и плоскостей, и направлений.

Кроме того, из ААТ = Е следует шесть условий ортогональности для элементов А:

^кр^Ы = дри С1-2)

где 8р1 - символ Кронекера. Эти условия показывают, что из девяти элементов матрицы А независимыми являются только три. Это естественно с той точки зрения, что произвольное вращение в трехмерном пространстве имеет три степени свободы. Геометрически матрица А описывает поворот вокруг ориентированной оси вращения на некоторый угол 0, поэтому инвариантное описание вращения дается «вектором» поворота в = Оп, где п - единичный вектор вдоль оси вращения. Если известны угол в и компоненты п, то элементы А находятся по формуле

[3]:

Ак[ = 8ыс05в + пкщ(1 — созв) + екр{пк5тв, (1.3)

где екр1 - символ Леви-Чивита. Матрица А в явном виде:

а 0 0\ / NiN2 NiN3\ / 0 -N3 N2 \

0 1 0\ + (1-cose)^ÍN1N2 N22 N2N3) +sindl( N3 0 N2N3), (1.4)

.0 0 J WN, N2 \-N2 N1 0 J

где Nk - индексы кристаллографического направления оси вращения, - его период.

У формулы (1.3) есть важный частный случай. Все симметричные границы наклона (двойниковые границы) могут быть описаны также как границы кручения, отвечающие повороту на угол 180° вокруг нормали к их плоскости. С учетом этого, для таких границ получаем из формулы (1.3):

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Редикульцев Андрей Анатольевич, 2026 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валиев Р. З. Кристаллогеометрический анализ межкристаллитных границ в практике электронной микроскопии / Р. З. Валиев, А. Н. Вергазов, В. Ю. Герцман - Москва: Наука, 1991.

- 230 с.

2. Русаков Г. М. Трансляционная симметрия и энергия специальных границ зерен / Г. М. Русаков // В сб. Фазовые и структурные превращения в сталях. Магнитогорск: Магнитогорский дом печати, 2002. - Вып. 2. - С. 242-290.

3. Корн К. Справочник по математике / К. Корн, Т. Корн - М.: Наука, 1970. - 720 с.

4. Джеффрис Г. Методы математической физики / Г. Джеффрис, Б. Свирлс - Том 1, М.: Мир. 1969. - 424 с.

5. Лурье А. И. Аналитическая механика / А. И. Лурье - М.: Физматгиз, 1961. - 824 с.

6. Голубев Ю. Ф. Кинематические параметры твердого тела с одной неподвижной точкой / Ю. Ф. Голубев // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. 1997. - № 33. - 22 с.

7. Журавлев В. Ф. Основы теоретической механики / В. Ф. Журавлев - Москва: издательство физико-математической литературы, 2001. - 320 с.

8. Кайбышев О. А. Границы зерен и свойства металлов / О. А. Кайбышев, Р. З. Валиев - М.: Металлургия, 1987. - 214 с.

9. Немировский Ю. Р. Матрицы ориентационных соотношений при фазовых превращениях и двойниковании / Ю. Р. Немировский, М. Р. Немировский // Заводская лаборатория, 1975. - Т. 41.

- № II. - С.1347-1353.

10. Большеугловые границы, возникающие при фазовых превращениях / Н. Ю. Золоторевский, Е. В. Нестерова, А. С. Рубцов, В. В. Рыбин // Поверхность. Физика, химия, механика. 1982. - №5.

- С. 30-35.

11. Параметры Родрига-Гамильтона в кинематике твердого тела [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://habr.com/ru/articles/263533/.

12. Ликбез по кватернионам, часть 14: линейный метод Мортари-Маркли [Электронный ресурс].

- Режим доступа: https://nabbla1.livejournal.com/200050.html.

13. Орлов А. Н. Границы зерен в металлах / А. Н. Орлов, В. Н. Перевезенцев, В. В. Рыбин -Москва: Металлургия, 1980. - 224 с.

14. Копецкий Ч. В. Границы зерен в чистых металлах / Ч. В. Копецкий, А. Н. Орлов, Л. К. Фионова - АН СССР, Ин-т пробл. технологии микроэлектроники и особо чистых материалов. -М.: Наука, 1987. - 160 с.

15. Штремель М. А. Прочность сплавов. Часть 1 / М. А. Штремель - М.: изд-во МИСИС, 1999. -384 с.

16. Страумал Б. Б. Фазовые переходы на границах зерен / Б. Б. Страумал - М.: Наука, 2003. - 328 с.

17. Ост К. Т. Миграция границ зерен. / К. Т. Ост, Дж. Раттер // В сб. «Возврат и рекристаллизация металлов». Пер. с англ. // М.: Металлургия, 1966. - С. 123-156.

18. Shimizu R. Prediction of secondary recrystallization in Fe-3%Si by three-dimensional texture analysis / R. Shimizu, J. Harase and D. J. Dingley // Acta Metal. Mater. - 1990. - V. 38, - Is. 6. - P. 973-978.

19. Kumano T. The Relationship between Primary and Secondary Recrystallization Texture of Grain Oriented Silicon Steel / T. Kumano, T. Haratani, Y. Ushigami // ISIJ INT. - 2002. - V. 42. - P. 440449.

20. Homma H. Orientation dependence of secondary recrystallization in silicon-iron / H. Homma, B. Hutchinson // Acta mater. - 2003. - V. 51, - Is. 13. - Р. 3795-3805.

21. Afer H. Comparison between the growth behavior of the small Goss grains and that of the large matrix grains in silicon steels. Influence of the textured cluster presence / H. Afer, N. Rouag, R. Penelle // Proc. of the 14th Inter. Conf. on Textures of Materials. Leuven, Belgium. 2005: Intern. Academic Publishers. - P. 525-530.

22. Effects of Grain Boundary Characteristics on Secondary Recrystallization Textures in Fe-Si Alloy / T. Kataoka, H. Atsumi, M. Yasuda, N. Morishige, K. Murakami // ISIJ International. - 2021. - V. 61. -Is. 3. - P. 960-966.

23. Li J. C. M. High-angle tilt boundary a dislocation core model / J. C. M. Li // J. Appl. Phys. - 1961. - V. 32. - Is. 3. - P. 525-541.

24. Rath B.B. Anisotropy of grain boundary mobility in zone-refined aluminum crystals / B.B. Rath, H. Hu // Trans. AIME. - 1966. - V. 236. - Is. 8. - P. 1193-1197.

25. Maitland T. Electron Backscatter Diffraction (EBSD) Technique and Materials Characterization Examples Scanning Microscopy for Nanotechnology / T. Maitland, S. Sitzman - (Eds.) 2007. - 522 p.

26. Grimmer H. A method of determining the coincidence site lattices for cubic crystals / H. Grimmer // Acta Cryst. - 1974. - V. A30. - P. 680-688.

27. Grimmer H. Coincidence-site lattices and complete pattern-shift in cubic crystals / H. Grimmer, W. Bollmann, D. T. Warrington // Acta Cryst. - 1974. - V. A30. - P. 197-207.

28. Grimmer H. The Generating Function for Coincidence Site Lattices in the Cubic System / H. Grimmer // Acta Cryst. - 1984. - V. A40. - P. 108-112

29. Warrington D. The coincidence site lattice (CSL) and grain boundary (DSC) dislocations for the hexagonal lattice / D. Warrington // Journal de Physique Colloques. - 1975. - V. 36 (C4). - P. 87-95.

30. Warrington D. Ordered structures in random grain boundaries; some geometrical probabilities / D. Warrington and M. Boon. // Acta Metallurgica. - 1975. - V. 23. - Is. 5. - P. 599-607.

31. Bonnet R. Determination of near-coincident cells for hexagonal crystals. Related DSC lattices / R. Bonnet, E. Cousineau, D. H. Warrington // Acta Crystallographica. - 1981. - V. A37. - P. 184-189.

32. Рекристаллизация металлических материалов / Под ред. Ф. Хесснера - Пер. с англ. М.: Металлургия. 1982. - 352 с.

33. Физическое металловедение: В 3-х т., т. 3 / Под. ред. Р. У. Кана и П. Т. Хаазена - Пер. с англ. М.: Металлургия. - 1987. - 624 с.

34. Штремель М. А. Прочность сплавов. Часть 2 / М. А. Штремель - М.: изд-во МИСИС. - 1997.

- 527 с.

35. Recrystallization and Related Annealing Phenomena / A. Rollett, F. Humphreys, G. S. Rohrer, M. Hatherly - 2nd ed.; Elsevier Ltd.: Amsterdam, The Netherlands. - 2004. - 574 p.

36. Горелик С. С. Рекристаллизация металлов и сплавов / С. С. Горелик, С. В. Добаткин, Л. М. Капуткина - Моск. гос. ин-т стали и сплавов (Технологический ун-т). 3-е изд., перераб. и доп. М.: МИСИС. - 2005. - 430 с.

37. Готтштайн Г. Физико-химические основы материаловедения / Г. Готтштайн; пер. с англ. К. Н. Золотовой, Д. О. Чаркина; под ред. В. П. Зломанова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. - 2011.

- 400 с.

38. Suwas S. Crystallographic Texture of Materials / S. Suwas, R. K. Ray - London: Springer London.

- 2014. - 260 p.

39. Schmid E. Neuere Untersuchungen an Metallkristallen / E. Schmid // Proceedings of the International Congress on Applied Mechanics. - 1924. - P 342-353.

40. Sachs G. Zur Ableitung einer Fliessbedingung / G. Sachs // Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure. - 1928. - V. 72. - P.734 736.

41. Taylor G. I. Plastic Strain in Metals / G. I. Taylor // Journal of the Institute of Metals. -1938. - V. 62. - P. 307-324.

42. Bishop J. F. W. A theory of the tensile and compressive textures of face-centred cubic metals / J.F.W. Bishop // Journal of the Mechanics and Physics of Solids. - 1955 - V. 3. - Is. 2. - P. 130-142.

43. Трусов П. В. Многоуровневые модели моно- и поликристаллических материалов: теория, алгоритмы, примеры применения / П. В. Трусов, А. И. Швейкин. - Новосибирск: Издательство СО РАН. - 2019. - 605 с.

44. Теория образования текстур в металлах и сплавах / Вишняков Я. Д., Бабарэко А. А., Владимиров С. А., Эгиз И. В. - М.: Наука. - 1979. - 343 c.

45. Влияние температуры отжига на текстуру в медной проволоке / С. Л. Демаков, Ю. Н. Логинов, А. Г. Илларионов, М. А. Иванова, М. С. Карабаналов // Физика металлов и металловедение. -2012. - Т. 113. - № 7. - С. 1-7.

46. Pyshmintsev I. Y. Effect of Bainite Crystallographic Texture on Failure of Pipe Steel Sheets Made by Controlled Thermomechanical Treatment / I. Y. Pyshmintsev, A. O. Struin, A. M. Gervasyev, Mikhail L. Lobanov // Metallurgist. - 2016. - P. 1-8.

47. Садовский В. Д. Структурная наследственность стали / В. Д. Садовский - М.: Металлургия. -1973. - 208 с.

48. Счастливцев В. М. Структурная память в доэвтектоидной стали с видманштеттовым ферритом / В. М. Счастливцев, Ю. В. Калетина, И. Л. Яковлева // Физика металлов и металловедение. - 1984. - Т. 58. - № 3. - С. 547-556.

49. In-Situ Observation of Single Variant a Colony Formation in Ti-6Al-4V / A.E. Davis, J. Donoghue, J. R. Kennedy, N. Byres, P. B. Prangnell // Acta Mater. - 2021. - V. 220. - 117315.

50. Texture Memory in Hexagonal Metals and Its Mechanism / T. Tomida, S. C. Vogel, Y. Onuki, S. Sato // Metals (Basel). - 2021. - V. 11. - 1653.

51. Лобанов М. Л. Методы исследования текстур в материалах: учебное пособие / Лобанов М. Л., Юровских А. С., Кардонина Н. И., Русаков Г. М. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. - 2014. -115 с.

52. Алюминиевые сплавы. Применение алюминиевых сплавов. / Отв. редактор А. Т. Туманов -М.: Металлургия. - 1973.

53. Полмеар Я. Легкие сплавы: от традиционных до нанокристаллов / Я. Полмеар - М.: Техносфера. - 2008. - 464 с.

54. Патент США № 4626294. Lightweight armor plate and method / J. R. Sanders. - Заявитель: Aluminum Company of America. МПК C22F1/047; F41H5/02; C22F1/047; F41H5/00. - Опубл. 02.12.86.

55. Патент РФ № 2260488. Способ изготовления броневых листов и плит из сплавов на основе алюминия и изделие из них / В. И. Попов. - Заявитель: ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». МПК B21B3/00. - Опубл. 20.09.05.

56. Влияние температуры и продолжительности отпуска на структуру и фазовый состав сплава АМг6 / Ф. Л. Локшин, Г. В. Шахапова, А. Т. Агеева, Л. Н. Бакапова // Металловедение и термическая обработка металлов. - 1966. - №9. - С. 59-61.

57. Validation and generalisation of hybrid models for flow stress and recrystallisation behaviour of aluminium-magnesium alloys / M. F. Abbod, C. M. Sellars, D. A. Linkens, Q. Zhu, M. Mahfouf // Materials Science and Engineering A. - 2005. - V. 395. - P. 35-46.

58. Логинов Ю. Н. Особенности формирования свойств горячепрессованной заготовки из сплава АМг6 / Ю. Н. Логинов, О. Ф. Дегтярева, Л. В. Антоненко // Обработка материалов давлением: КШП ОМД. - 2008. - № 6. - С. 14-17.

59. The effect of varying strain rates and stress states on the plasticity, damage, and fracture of aluminum alloys / M. T. Tucker, M. F. Horstemeyer, W. R. Whittington, K. N. Solanki, P. M. Gullett // Mechanics of Materials. - 2010. - V. 42. - P. 895-907.

60. Логинов Ю. Н. Изучение напряженно-деформированного состояния для предупреждения образования продольных трещин в прессованных трубах / Ю. Н. Логинов, Л. В. Антоненко // Цветные металлы. - 2010. - №5. - С. 119-122.

61. Баррет Ч. С. Структура металлов / Ч. С. Баррет, Т. Б. Массальский - Пер. с англ. в двух частях.

4. II / М.: Металлургия. - 1984. - 334 с.

62. Структура границ зерен и особенности их взаимодействия с дислокациями / Г. М. Русаков, М. Л. Лобанов, Л. Д. Сон, Н. И. Кардонина, А. И. Гомзиков // В сборнике аннотированных отчетов российского фонда фундаментальных исследований УрО РАН // Екатеринбург: Региональный научно-технический центр. - 2005. - С. 148-153.

63. Русаков Г. М. Низкая энергия специальных границ кручения / Г. М. Русаков // Физика металлов и металловедение. - 2000. - Т. 90. - № 2. - С. 14-20.

64. Влияние скорости горячей прокатки на структурно-текстурное состояние плиты алюминиевого сплава системы Al - Si - Mg / М. Л. Лобанов, Ю. Н. Логинов, С. В. Данилов, М. А. Головин, М. С. Карабаналов // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2018. - №

5. - С. 49-54.

65. Reznik P. Role of crystallographic misorientations in the evolution of texture in FCC metals / P. Reznik, M. Zorina, M. Lobanov // Materials Today: Proceedings. - 2019. - V. 19. - P. 1875-1879.

66. Texture Evolution during the Drawing of an Interstitial-Free Low Carbon Steel / C. Schuman, M. J. Philippe, C. Esling, M. Jallon, M. Hergesheimer, A. Lefort // In Proceedings of the Materials Science Forum. - 1994. - V. 157. - Is. 6. - P. 847-852.

67. Hölscher M. Relationship between rolling textures and shear textures in f.c.c. and b.c.c. metals / M. Hölscher, D. Raabe, K. Lücke // Acta Metall. Mater. - 1994. - V. 42. - № 3. - P. 879-886.

68. Zolotorevsky N. Yu. Effect of ferrite crystals' plastic anisotropy on residual stresses in cold-drawn steel wire / N. Yu. Zolotorevsky, N. Yu. Krivonosova // Materials Science and Engineering. - 1996. -V. A205. - P. 239-246.

69. Mapelli C. Dependence of the mechanical properties of an a/p brass on the microstructural features induced by hot extrusion / C. Mapelli, R. Venturini // Scripta Materialia. - 2006. - V. 54. - P. 11691173.

70. Crystal defect associated selection of phase transformation orientation relationships (ORs) / Meishuai Liu, Yudong Zhang, Xinli Wang, Benoit Beausir, Xiang Zhao, Liang Zuo, Claude Esling // Acta Materialia. - 15 June 2018. - V. 152. - P. 315-326.

71. Microtwinning as a common mechanism for the martensitic and pearlitic transformations / V. Kraposhin, I. Jakovleva, L. Karkina, G. Nuzhny, T. Zubkova, A. Talis // Journal of Alloys and Compounds. - 2013. - V. 577S. - P. 30-36.

72. Crystallographic features of lath martensite in low-carbon steel / H. Kitahara, R. Ueji, N. Tsuji, Y. Minamino // Acta Materialia. - 2006. - V. 54. - P. 1279-1288.

73. The formation of ultrafine ferrite through static transformation in low carbon steels / Y. Adachi, M. Wakita, H. Beladi., P.D. Hodgson // Acta Materialia. - 2007. - V. 55. - P. 4925-4934.

74. Microstructure, texture, property relationship in thermo-mechanically processed ultra-low carbon micro alloyed steel for pipe line application / R. Shukla, S.K. Ghosh, D. Chakrabarti, S. Chatterjee // Materials Science and Engineering. - 2013. - V. 587. - № 10. - P. 201-208.

75. Effects of ausforming temperature on bainite transformation, microstructure and variant selection in nanobainite steel / W. Gong, Y. Tomota, Y. Adachi, A.M. Paradowska, J.F. Kelleher, S.Y. Zhang // Acta Materialia. - 2013. - V. 61. - № 11. - P. 4142-4154.

76. Martensitic transformation in Eurofer-97 and ODS-Eurofer steels: A comparative study / K. Zilnyk D., V. B. Oliveira, H. R. Z. Sandim, A. Moslang, D. Raabe // Journal of Nuclear Materials. - 2015. -V. 462. P. 360-367

77. Некоторые структурные особенности закаленных монокристаллов конструкционной стали, выращенных из расплава / В. М. Счастливцев, Д. П. Родионов, В. Д. Садовский, Л. В. Смирнов // Физика металлов и металловедение. - 1970. - Т. 30. - № 6. - С. 1238-1244.

78. Структура пакетного мартенсита в конструкционных сталях / В. М. Счастливцев, Л. Б. Блиндт, Л. П. Родионов, И. Л. Яковлева // Физика металлов и металловедение. - 1988. - Т. 66. -№4. - С. 759-769.

79. Андреев Ю. Г. Границы и субграницы в пакетном мартенсите. Границы между кристаллами в пакете / Ю. Г. Андреев, Е. И. Заркова, М. А. Штремель // Физика металлов и металловедение. -1990. - Т. 70. - № 3. - С. 161-167.

80. Штремель М.А. Строение и прочность пакетного мартенсита / М. А. Штремель, Ю. Г. Андреев, Д. А. Козлов // Металловедение и термическая обработка металлов. - 1999. - № 4. - С. 10-15.

81. Особенности структуры и кристаллографии реечного мартенсита конструкционных сталей / В. М. Счастливцев, Д. П. Родионов, Ю. В. Хлебникова, И. Л. Яковлева // Металлы. - 2001. - № 5.

- С. 32-41.

82. Zaefferer S. EBSD as a tool to identify and quantify bainite and ferrite in lowal loyed Al-TRIP steels / S. Zaefferer, P. Romano, F. Friedel // Journal of Microscopy. - 2008. - V. 230. - № 3. - P. 499-508.

83. Zaefferer S. A critical review of orientation microscopy in SEM and TEM / S. Zaefferer // Crystal Research and Technology. - 2011. - V. 46. - № 6. - P. 607-628.

84. Combination of in situ straining and ACOM TEM: A novel method for analysis of plastic deformation of nanocrystalline metals / A. Kobler, A. Kashiwar, H. Hahn, C. Kubel // Ultramicroscopy.

- 2013. - V. 128. - P. 68-81.

85. Nanoscale characterization of the evolution of the twin-matrix orientation in Fe-Mn-C twinning-induced plasticity steel by means of transmission electron microscopy orientation mapping / A. Albou, M. Galceran, K. Renard, S. Godet and P. J. Jacques // Scripta Materialia. - 2013. - V. 68. - P. 400-403.

86. Особенности формирования структуры и комплекса механических свойств трубной низколегированной Cr-Mo-V-стали после аустенитизации в межкритическом интервале температур / А.И. Степанов, И.Н. Ашихмина, К.И. Сергеева, С.В. Беликов, С.А. Мусихин, М.С. Карабаналов, А.А. Аль-Катави // Сталь. - 2014. - № 6. - С. 86-90.

87. Mechanical, microstructure and texture characterization of API X65 steel / Ehab El-Danaf, Muneer Baig, Abdulhakim Almajid, Waleed Alshalfan, Marawan Al-Mojil, Saeed Al-Shahrani. // Materials and Design. - 2013. - V. 47. - P. 529-538.

88. Influences of crystallography and delamination on anisotropy of Charpy impact toughness in API X100 pipeline steel / Xiaolong Yang, Yunbo Xu, Xiaodong Tan, Di Wu. // Materials Science & Engineering A. - 2014. - V. 607. - № 23. - P. 53-62.

89. Crystallographic Texture as a Factor Enabling Ductile Fracture Arrest in High Strength Pipeline Steel / I. Yu. Pyshmintsev, A. M. Gervasyev, R. H. Petrov, V. C. Olalla, L. Kestens // Mater. Sci. Forum.

- 2012. - V. 702-703. - P. 770-773.

90. Endo S. Development of Thermo-Mechanical Control Process (TMCP) and high performance steel in JFE Steel / S. Endo, N. Nakata // JFE Technical Report. - 2015. - V. 20. - P. 1-7.

91. Microstructural design in quenched and partitioned (Q&P) steels to improve their fracture properties / I. De Diego-Calderón, I. Sabirov, J. M. Molina-Aldareguia, C. Fojer, R. Thiessen, R. H. Petrov // Mater. Sci. Eng. - 2016. - V. 657. - P. 136-146.

92. Влияние высокотемпературной термомеханической обработки на хрупкость низкоуглеродистой стали / М. А. Смирнов, И. Ю. Пышминцев, О. В. Варнак, А. Н. Мальцева // Физика металлов и металловедение. - 2018. - Т. 119. - № 2. - С. 205-210.

93. Влияние кристаллографической текстуры бейнита на разрушение листов трубных сталей, полученных контролируемой термомеханической обработкой / И. Ю. Пышминцев, А. О. Струин,

A.М. Гервасьев, М.Л. Лобанов, Г.М. Русаков, С.В. Данилов, А.Б. Арабей // Металлург. - 2016. -№ 4. - С. 57-63.

94. Mohtadi-Bonab M.A. Texture, local misorientation, grain boundary and recrystallization fraction in pipeline steels related to hydrogen induced cracking / M.A. Mohtadi-Bonab, M. Eskandari, J.A. Szpunar // Mater. Sci. Eng., - 2014. - V. 620. - P. 97-106.

95. Текстурная наследственность при фазовых превращениях в малоуглеродистой низколегированной трубной стали после контролируемой термомеханической обработки / М.Л. Лобанов, М.Д. Бородина, С.В. Данилов, И.Ю. Пышминцев, А.О. Струин // Изв. вуз. Черная металлургия. - 2017. - Т. 60. - №.11. - С. 910-918.

96. Evolution of the texture of low-carbon microalloyed pipe steel in the seamless pipe manufacturing process / I. U. Pyshmintsev, I. N. Veselov, A. A. Yakovleva, M. L. Lobanov, S.V. Danilov // AIP Conference Proceedings. - 2016. - V. 1785. - 040053.

97. Гундырев В.М. Кристаллографический анализ мартенситного превращения в среднеуглеродистой стали с пакетным мартенситом / В. М. Гундырев, В. И. Зельдович, В. М. Счастливцев // Физика металлов и металловедение. - 2016. - Т. 117. - № 10. - С. 1052-1062.

98. Гундырев В.М. Ориентационные соотношения и механизм мартенситного превращения в среднеуглеродистой стали с пакетным мартенситом / В. М. Гундырев, В. И. Зельдович, В. М. Счастливцев // Известия Российской академии наук. Серия физическая. - 2017. - Т. 81. - № 11. -С. 1435-1441.

99. Influence of P Content on Microstructure and Texture Evolution of the Oxygen-Free Copper / X. Peng, K. Song, Y. Zhou, T. Huang, H. Liu, Y. Hua, J. Yang, G. Wang // Metals. - 2022. - V. 12. - Р. 1622.

100. Deformation-induced martensitic transformation behavior in cold-rolled and cold-drawn type 316 stainless steels / N. Nakada, H. Ito, Y. Matsuoka, T. Tsuchiyama, S. Takaki // Acta Mater. - 2010. - V. 58. - P. 895-903.

101. Pastukhov V.I. Crystallographic Peculiarities of Shear a-y Transformation in Austenitic Stainless Steel in the High Temperature Area / V. I. Pastukhov, A. V. Kozlov, M.. Lobanov // Solid State Phenomena. - 2018. - V. 284. - P. 253-258.

102. Влияние скорости охлаждения на структуру низкоуглеродистой стали после контролируемой термомеханической обработки / М. Л. Лобанов, М. Л. Краснов, В. Н. Урцев, С.

B. Данилов, В. И. Пастухов // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2019. - № 1. - С. 31-37.

103. Mannucci G. Control of ductile facture propagation in X 80 gas linepipe / G. Mannucci, G. Demofonti // J. Pipeline Eng. - 2011. - V. 10. - № 3. - Р. 133-145.

104. Структура и свойства низкоуглеродистых трубных сталей, подвергнутых пневматическим испытаниям / И. Ю. Пышминцев, М. А. Смирнов, А. Н. Мальцева, А. М. Гервасьев, А. В. Корзников // Сталь. - 2011. - № 2. - С. 75-81.

105. Структурный аспект формирования трещин расслоения при ВТМО сталей с ферритной структурой / Д. А. Мирзаев, И. Л. Яковлева, Н. А. Терещенко, И. В. Гервасьева, Д. В. Шабуров, А. В. Панов // Физика металлов и металловедение. - 2008. - Т. 106. - № 2. - С. 189-198.

106. Влияние термомеханической обработки на хладостойкость низкоуглеродистой низколегированной свариваемой стали / В. М. Счастливцев, Т. И. Табатчикова, И.Л. Яковлева, Л. Ю. Егорова, И. В. Гервасьева, А. А. Круглова, Е. И. Хлусова, В. В. Орлов // Физика металлов и металловедение. - 2010. - Т. 109. - № 3. - С. 314-325.

107. Ray R. Transformation textures in steels / R. Ray and J. J. Jonas // Int. Mater. Rev. - 1990. - V. 35. - № 1. - Р. 1-36.

108. Texture in hot rolled austenite and resulting transformation products / B. Hutchinson, L. Ryde, E. Lindh, K. Tagashira // Materials Science and Engineering. A. - 1998. - V. 257. - P. 9-17.

109. The morphology and crystallography of lath martensite in Fe-C alloys / S. Morito, H. Tanaka, R. Konishi, T. Furuhara, T. Maki // Acta Materialia. - 2003. - V. 51. - P. 1789-1799.

110. Quantitative Evaluation of the Crystallographic Relation in a Martensitic Transformation in an Fe-28%Ni alloy / R. Decocker, R. Petrov, P. Gobernado, L. Kestens // Evolution of Deformation Microstructures In 3D, Proc. of 25th Ris0 International Symposium on Materials Science. - 2004. - P. 275-281.

111. Crystallographic analysis of plate martensite in Fe-28.5 at.% Ni by FE-SEM/EBSD / H. Kitahara, R. Ueji, M. Ueda, N. Tsuji, Y. Minamino // Materials Characterization. - 2005. - V. 54. - P. 378-386.

112. Shibata A. Microstructure and Crystallographic Features of Martensite Transformed from Ultrafine-Grained Austenite in Fe24Ni0.3C Alloy / A. Shibata, H. Jafarian, N. Tsuji // Materials Transactions. - 2012. - V. 53. - № 1. - P. 81-86.

113. Tomida T. Transformation Texture in Hot-rolled Steel Sheets and Its Quantitative Prediction / T. Tomida, M. Wakita // ISIJ International. - 2012. - V. 52. - № 4. - P. 601-609.

114. Yardley V. A. Austenite-martensite/bainite orientation relationship: characterisation parameters and their application / V. A. Yardley and E. J. Payton // Materials Science and Technology. - 2014. -V. 30. - № 9. - Р. 1125-1130.

115. Кристаллографические особенности структуры мартенсита сплава Ni47Mn42Inn / Ю. В. Калетина, И. Г. Кабанова, Н. Ю. Фролова, В. М. Гундырев, А. Ю. Калетин // Физика твердого тела. - 2017. - Т. 59. - № 10. - С. 1984-1991.

116. Application of backscatter electrons for large area imaging of cavities produced by neutron irradiation / V. I. Pastukhov, S. А. Аverin, V. L. Panchenko, I. А. Portnykh, F. А. Garner, P. D. Freyer, L. A. Giannuzzi // Journal of Nuclear Materials. - 2016. - V. 480. - P. 289-300.

117. Текстура первичной рекристаллизации в ГЦК-металле с низкой энергией дефекта упаковки / М. А. Зорина, М. Л. Лобанов, Е. А. Макарова, Г. М. Русаков // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2018. - № 5(755). - С. 55-61

118. Karlsen W. The effect of prior cold-work on the deformation behavior of neutron irradiated AISI 304 austenitic stainless steel / W. Karlsen, S. Van Dyck // Journal of Nuclear Materials. - 2010. - V. 406. - P.127-137.

119. Karlsen W. Localized deformation as a key precursor to initiation of intergranular stress corrosion cracking of austenitic stainless steels employed in nuclear power plants / W. Karlsen, G. Diego, B. Devrient // Journal of Nuclear Materials. - 2010. - V. 406. - P. 138-151.

120. Gilapa L. C. M. Effect of copper on the formation of strain-induced martensite in two austenitic stainless steels AISI 304 / L. C. M. Gilapa, C. A. Silva de Oliveira, M. Ribeiro da Silva // Materials Science & Engineering A. - 2015. - V. 622. - P. 212-218.

121. Enhanced mechanical properties through reversion in metastable austenitic stainless steels / M.C. Somani, P. Juntunen, L. P. Karjalainen, R. D. K. Misra, A. Kyrolainen // Metall. Mater. Trans. A. -2009. - V. 40. - P. 729-744.

122. EBSD study of a hot deformed austenitic stainless steel / H. Mirzadeh, J. M. Cabrera, A. Najafizadeh, P. R. Calvillo // Materials Science and Engineering A. - 2012. - V. 538. - P. 236-245.

123. Stability of grain-refined reversed structures in a 301LN austenitic stainless steel under cyclic loading / A. Jarvenpaa, M. Jaskari, J. Man, L. P. Karjalainen // Mater. Sci. Eng. A. - 2017. - V. 703. -P. 280-292.

124. Ульянин Е. А. Коррозионностойкие стали и сплавы / Е. А. Ульянин - М.: Металлургия. -1991. - 256 с.

125. Deformation induced martensitic transformation in stainless steels / E. Nagy, V. Mertinger, F. Tranta, J. Sylyom // Mater. Sci. Eng. A. - 2004. - V. 378. - P. 308-313.

126. Morphologies and characteristics of deformation induced martensite during tensile deformation of 304 LN stainless steel / A. Das, S. Sivaprasad, M. Ghosh, P. C. Chakraborti, S. Tarafder // Materials Science and Engineering A. - 2008. - V. 486. - P. 283-286.

127. Influence of machining-induced martensite on hydrogen-assisted fracture of AISI type 304 austenitic stainless steel / M. Martin, S. Weber, C. Izawa, S. Wagner, A. Pundt, W. Theisen // International journal of hydrogen energy. - 2011. - V. 36. - P. 11195-11206.

128. Texture and structure evolution during cold rolling of austenitic stainless steel / A. Kurc-Lisiecka, W. Ozgowicz, W. Ratuszek, K. Chrusciel // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. - 2012. - V. 52. - Is. 1. - P. 22-30.

129. Litovchenko I.Yu. Peculiarities of martensite transformation and evolution of defect microstructure in metastable austenitic steel rolled at room temperature / I. Yu. Litovchenko, A. N. Tyumentsev, E. P. Naiden // Physical Mesomechanics. - 2014. - V. 14. - Is. 1. - P. 31-42.

130. Field K.G. Microstructural characterization of deformation localization at small strains in a neutron-irradiated 304 stainless steel / K. G. Field, M. N. Gussev, J. T. Busby // Journal of Nuclear Materials. -2014. - V. 452. - P. 500-508.

131. Gussev M. N. Strain-induced phase transformation at the surface of an AISI-304 stainless steel irradiated to 4.4 dpa and deformed to 0.8% strain / M. N. Gussev, K. G. Field, J. T. Busby // Journal of Nuclear Materials. - 2014. - V. 446. - P. 187-192.

132. Effect of microstructure on fatigue behavior of advanced high strength steels produced by quenching and partitioning and the role of retained austenite / I. De Diego-Calderón, P. Rodriguez-Calvillo, A. Lara, J. M. Molina-Aldareguia, R. H. Petrov, D. De Knijf, I. Sabirov // Mater. Sci. Eng. A.

- 2015. - V. 641. - P. 215-224.

133. Proporoperties of Metastable Austenitic Steel Subjected to Low-temperature and Subsequent warm Deformation / I. Y. Litovchenko, N. A. Polekhina, A. N. Tyumentsev, E. P. Naiden, S. A. Akkuzin // Russian Physics Journal. - 2016. - V. 59. - Is. 6. - P. 782-787.

134. Ueki Sh. Crystallographic study of hydrogen-induced twin boundary separation in type 304 stainless steel under cyclic loading / Sh. Ueki, Y. Mine, K. Takashima // Corrosion Science. - 2017. -V. 129. - P. 205-213.

135. Grad G. Lattice parameter of the Zr-Nb bcc phase: neutron scattering study and assessment of experimental data / G. Grad, J. J. Pieres, G. A. Fernandez // Zr metallod. A. - 1995. - V. 140. - P. 7273.

136. Evolution of dislocation and precipitate structure in Zr alloys under long-term irradiation / S. A. Averin, V. L. Panchenko, A. V. Kozlov, L. P. Sinelnikov, V. N. Shishov, A. V. Nikulina // ASTM Spec. Tech. Publ. - 2000. - V. 1354. - P. 105-121.

137. Microstractural stability of M5TM alloy irradiated up to high neutron fluencies / S. Doriot, D. Gilbon, J-L. Bechade, M-H. Mathon, L. Legras, J-P. Mardon // Journal of ASTM International. - 2005.

- V. 2. - Is. 7. JAI12332.

138. Metastable phases in Zr-Excel alloy and their stability under heavy ion (Kr2+) irradiation / H. Yu, K. Zhang, Z. Yao, M. A. Kirk, F. Long, M. R. Daymond // J. Nucl. Mater. - 2016. - V. 469. - P. 9-19.

139. Adamson Ronald B. Irradiation creep and growth of zirconium alloys: A critical review / B. Adamson Ronald, E. Coleman Christopher, Malcolm Griffiths // Journal of Nuclear Materials. - 2019.

- V. 521. - P. 167-244.

140. Belozerova A. R. Simulating the Effects of Nuclear Transmutation when Studying the Physical Properties of Zirconium Alloys / A. R. Belozerova, S. V. Belozerov and V. K. Shamardin // Physics of Metals and Metallography. - 2020. - V. 121. - Is. 6. - P. 508-519.

141. Corrosion and microstructural characteristics of Zr-Nb alloys with different Nb contents / H. G. Kim, S. Y. Park, M. H. Lee, Y. H. Jeong, S. D. Kim // J. Nucl. Mater. - 2008. - V. 373. - P. 429-432.

142. Effect of microstructure on corrosion behavior of a Zr-Sn-Nb-Fe-Cu-O alloy / L. Chen, Q. Zeng, J. Li, J. Lu, Y. Zhang, L.-C. Zhang, X. Qin, W. Lu, L. Zhang, L. Wang // Mater. Des. - 2016. - V. 92.

- P. 888-896.

143. Yau T.L. Corrosion of zirconium and its alloys / T. L. Yau, V. E. Annamalai // Refer. Mod. Mater. Sci. Mater. Eng. - 2016. - V. 3. - P. 2094-2134.

144. Protective coatings on zirconium-based alloys as accident-tolerant fuel (ATF) claddings / C. C. Tang, M. Stueber, H. J. Seifert, M. Steinbrueck // Corros. Rev. - 2017. - V. 35. - P. 141-165.

145. Sun C. Study on Corrosion Resistance of N36 Zirconium Alloy in LiOH Aqueous Solution / C. Sun, Z. Yang, Z. Wu // World J. Nucl. Sci. Technol. - 2018. - V. 8. - P. 30-37.

146. Diffusivities and atomic mobilities in bcc Ti-Mo-Zr alloys / W. M. Bai, G. M Xu., M. Y. Tan, Z. J. Yang, L. J. Zeng, D. Wu, L. B. Liu, L. G. Zhang // Materials. - 2018. - V. 11. - 1909.

147. Corrosion of new zirconium claddings in 500° C/10.3 MPa steam: effects of alloying and metallography / J.-J. Liao, Z.-B. Yang, S.-Y. Qiu, Q. Peng, Z.-C. Li, M.-S. Zhou, H. Liu // Acta Metall. Sin. (English Lett.) - 2019. - V. 32. - P. 981-994.

148. Zirconium alloys for orthopaedic and dental applications / A. Mehjabeen, T. Song, W. Xu, H. P. Tang, M. Qian // Adv. Eng. Mater. - 2018. - V. 20. - 1800207.

149. Rotary Forging to Improve the Strength Properties of the Zr-2.5% Nb Alloy / S. O. Rogachev, V. A. Andreev, M. V. Gorshenkov, D. V. Ten, A. S. Kuznetsova, and A. B. Shcherbakov // Physics of Metals and Metallography. - 2022. - V. 123. - Is. 9. - P. 939-944.

150. Cyclic Strength of the Zr-1% Nb Alloy after Equal Channel Angular Pressing / A. B. Rozhnov, S. O. Rogachev, Khanan Alsheikh and D. V. Prosvirnin // Physics of Metals and Metallography. - 2022. -V. 123. - Is. 1. - P. 99-105.

151. Cheadle D. The development if texture in zirconium alloy tubes / D. Cheadle, C. Ells, W. Evans // Nucl. Materials. A. - 1967. - V. 16. - 199.

152. Murgatroyd R. A. The strength of Zr+2,5%Nb alloy in the annealed and cold worked condition / R. A. Murgatroyd, J. Winton // TRG Report 1786 C, Risley, Warrington. - 1969.

153. Cheadle B. A. Rils development of texture a-structure in Zr-2,5%Nb extruded tubes / B. A. Cheadle, S. A. Aldrige // Canad. Matallurg. Quart. A. - 1972. - V. 11. - P. 121-126.

154. Johnson A.B. Study of zirconium alloy corrosion parametrs in the advanced test reactor // A. B. Johnson, J. E. Lesurf, R. A. Proebstle // Zirconium in nuclear applications: ASTM STP 551, Philadelphia. - 1974. - P. 495-513.

155. Tyzack G. SCANUK: a collaborative programme to develop new zirconium cladding alloys / G. Tyzack, P. Hurst // Nucl. Mater. - 1977. - V. 66. - P. 163-186.

156. Banerjee S. Phase transformations. Examples from titanium and zirconium alloys / S. Banerjee, P. Mukhopadhyay // Pergamon Materials Series. - 2007. - V. 12. - 840.

157. Grain refinement of commercially pure zirconium by ECAP and subsequent intermediate heat treatment / B. S. Lee, M. H. Kim, S. K. Hwang, S. I. Kwun and S. W. Chae // Mater. Sci. Eng. A. -2007. - V. 449-451. - P. 1087-1089.

158. Analysis of microstructure and microhardness of Zr-2.5Nb processed by High-Pressure Torsion (HPT) / M. V. P. Companhoni, J. R. G. Matheus, T. L. Marcondes and A. L. Pinto // J. Mater. Sci. -2012. - V. 47. - P. 7835-7840.

159. Mechanical properties of Zr-2.5% Nb pressure tube material subjected to heat treatments in a+ P phase field / R. V. Kulkarni, K. V. M. Krishna, S. Neogy, D. Srivastava, E. Ramadasan, R. S. Shriwastaw, B. N. Rath, N. Saibaba, S. K. Jha, G. K. Dey // J. Nucl. Mater. - 2014. - V. 451. - P. 300312.

160. Recrystallization behavior of cold-rolled Zr-1Nb alloy / H., Tian X. Wang, W. Gong, J. Zhou, H. Zhang // J. Nucl. Mater. - 2015. - V. 456. - P. 321-328.

161. Homogenization and Growth Behavior of Second-Phase Particles in a Deformed Zr-Sn-Nb-Fe-Cu-Si-O Alloy / L.-Y. Chen, P. Sang, L. Zhang, D. Song, Y.-Q. Chu, L. Chai, L.-C. Zhang // Metals (Basel). - 2018. - V. 8. - 759.

162. Effects of hot rolling temperature and aging on the second phase particles of Zr-Sn-Nb-Fe zirconium alloy / Q. Fan, B. Yuan, M. Xie, M. Shi, J. Zhou, Z. Yang, W. Zhao // Nucl. Mater. Energy. - 2019. -V. 20. - 100700.

163. Comparative Study of Microstructural Characteristics and Hardness of P-Quenched Zr702 and Zr-2.5Nb Alloys / Jiahong Dai, Haotian Guan, Linjiang Chai, Kang Xiang, Yufan Zhu, Risheng Qiu, Ning Guo and Yuanzhuo Liu // Materials. - 2019. - V. 3752. - Is. 12. - P. 1-11.

164. Growth Kinetics of Second Phase Particles in N36 Zirconium Alloy: Zr-Sn-Nb-Fe / A. W. Aldeen, Z.W. Chen, I. A. Disher, Y. Zhu, K. Yan // J. Mater. Res. Technol. - 2022. - V. 17. - P. 2038-2046.

165. Holzer R. Development, and preset status of zircaloy cladding technology for pressurized water reactors in the Federal Republic of Germany / R. Holzer, W. Kaden - In: Physical metallurgy of reactor fuel elemtns. London. A. - 1975. - P. 180.

166. Christien F. Cluster Dynamics modelling of irradiation growth of zirconium single / F. Christien, A. Barbu // Journal of Nuclear Materials. A. - 2009. - V. 393. - P. 153-161.

167. Yan C. Effects of ion irradiation on microstructure and properties of zirconium alloys / C. Yan, X. Wang // Nuclear engineering and technology. A. - 2015. - V. 47. - P. 323-331.

168. Was G. S. Materials degradation in fission reactors: Lessons learned of relevance to fusion reactor systems / G. S. Was. // J. Nucl. Mater. A. - 2007. - V. 367. - P. 11-20.

169. In situ study of defect accumulation in zirconium under heavy ion irradiation / Y. Idress, Z. Yao, M.A. Kirk, M. R. Daymond // J. Nucl. Mater. A. - 2013. - V. 433. - P. 95-107.

170. Improved Zr-2.5Nb pressure tubes for reduced diametral strain in advanced CANDU reactors / G. A. Bickel, M. Griffiths, A. Douchant, S. Douglas, O. T. Woo, A. Buyers // American Society for Testing and Materials. Zirconium in the Nuclear Industry. - 2010. - V. 1529. - Р. 327-348.

171. Zhang Ming-Xing. Crystallographic features of phase transformations in solids / Ming-Xing Zhang, M. Kelly Patrick // Progress in Materials Science. - 2009. - V. 54. P. 1101-1170.

172. Isaenkova M. G. Regularities of Recrystallization of Rolled Single Crystals and Polycrystals of Zirconium and Alloy Zr-1% Nb / M. G. Isaenkova, Y. Perlovich // The Physics of Metals and Metallography. A. - 2014. - V. 115. - P. 756-764.

173. Yagnik S. Zirconium alloys for LWR fuel cladding and core internals / S. Yagnik, A. Garde -Structural Alloys for Nuclear Energy Applications. A. Elsevier Inc. - 2019. - P. 247-291.

174. Banerjee S. Martensitic Transformation in Zirconium-Niobium Alloys / S. Banerjee, R. Krishnan // Acta Metall. - 1971. - V. 19. - P. 1317-1326.

175. Christian J. W. Deformation Twinning / J. W. Christian, S. Mahajan // Prog. Mater. Sci. - 1995. -V. 39. - P. 1-157.

176. Mahajan S. Deformation Twinning in Metals and Alloys / S. Mahajan, D. F. Williams // Int. Metall. Rev. - 1973. - V. 18. - P. 43-61.

177. Burgers W. G. On the Process of Transition of the Cubic-Body-Centered Modification into the Hexagonal-Close-Packed Modification of Zirconium / W. G. Burgers // Physica. - 1934. - Is. 1. - P. 561-586.

178. Моделирование мартенситных превращений в кристалле с дислокациями разных типов в ОЦК-Zr / Ю. Н. Горностырев, М. И. Кацнельсон, А. Р. Кузнецов, А. В. Трефилов // Физика металлов и металловедение. - 2001. - T. 91. - № 3. - C. 32-39.

179. Phonon dispersion of the bcc phase of group-IV metals. II, bcc zirconium, a model case of dynamical precursors of martensitic transformations / A. Heiming, W. Petry, J. Trampenau, M. Alba, C. Herzig, H. R. Schober, G. Volg // Physical Review B. - 1991. - V. 43. - Is. 13. - P. 10948-10962.

180. Blank V. D. The habit plane of martensite at BCC-HCP phase transformation / V. D. Blank, B. A. Kulnitskiy // Scripta Materialia. - 1997. - V. 37. - Is. 3. - P. 373-376.

181. Texturing and Phase Evolution in Ti-6Al-4V: Effect of Electron Beam Melting Process, Powder Re-Using, and Hip Treatment / V. V. Popov, M. L. Lobanov, S. I. Stepanov, Y. Qi, G. Muller-Kamskii, E. N. Popova, A. Katz-Demyanetz, A. A. Popov // Materials. - 2021. - V. 14. - 4473.

182. Straumal B. Grain boundary phase transitions and their influence on properties of poly-crystals / B. Straumal, B. Baretzky // Interface Science. - 2004. - V. 12. - Is. 2-3. - P. 147-155.

183. Williams C.D. On Structural Factors Influencing the Strength of Martensitic A0 Quenched Zr-2.5%Nb / C. D. Williams; R. W. Gilbert // In Proceedings of the International Conference on the Strength of Metals and Alloys, Tokyo, Japan. - 4-8 September 1967. - P. 625-629.

184. Twinning in Hexagonal Close-Packed Materials: The Role of Phase Transformation / A. H. Zahiri, J. Ombogo, M. Lotfpour, L. Cao // Metals. - 2023. - V. 13. - 525.

185. Nucleation and Variant Selection of Secondary a Plates in a P Ti Alloy / S. M. C. Van Bohemen, A. Kamp, R. H. Petrov, L. A. I. Kestens, J. Sietsma // Acta Mater. - 2008. - V. 56. - P. 5907-5914.

186. The Effect of Cooling Rate on Microstructure and Mechanical Properties of the Zr-4Hf-3Nb (Wt%) Alloy / S. Guo, Q. Wang, X. Xing, Y. Du, J. Zheng, S. Wang, Z. Shen // Metals. - 2022. - V.13. - 15.

187. Effects of P-Cooling Rates on Microstructural Characteristics and Hardness Variation of a DualPhase Zr Alloy / Y. Wang, L. Chai, F. Zhang, K. Chen, H. Guan, J. Luo, Y. Li // Int. J. Refract. Met. Hard Mater. - 2021. - V. 100. - 105619.

188. Novel a + P Zr Alloys with Enhanced Strength / A. Veverkova, D. Preisler, M. Zimina, T. Kosutova, P. Harcuba, M. Jane~cek, J. Strasky // Materials. - 2021. - V. 14. - 418.

189. Ярков В. Ю. Закономерности эволюции структуры сплава Zr-2.5Nb при термических обработках и в условиях эксплуатации / В. Ю. Ярков - Диссертация на соискание уч. степени кандидата технических наук. - ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». - Екатеринбург. - 2025.

190. Effective Temperature of High Pressure Torsion in Zr-Nb Alloys / B. B. Straumal, A. S. Gornakova, O. B. Fabrichnaya, M. J. Kriegel, A. A. Mazilkin, B. Baretzky, A. M. Gusak, S. V. Dobatkin // High Temp. Mater. Process. - 2012. - V. 31. - P. 339-350.

191. Dunn C. G. Cold-rolled and primary recrystallization textures in cold-rolled single crystals of silicon iron / C. G. Dunn // Acta metal. - 1954. - V. 2. - Is. 3. - P. 173-183.

192. Hu H. The Formation of (110)[001] Recrystallization Texture in Cold-Rolled and Annealed (110)[001] Crystal of Silicon-Iron / H. Hu // Acta Met. - 1960. - V. 8. - Is. 2. - P. 124-126.

193. Taoka T. Formation of Cold-Rolled Texture and Recrystallized Texture in Single Crystals of 3% Silicon Iron. Part I / T. Taoka, E. Furubayashi and S. Takeuchi // Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan. - 1966. - V. 6. - Is. 7. - P. 201-232.

194. Taoka T. Formation of Cold-Rolled Texture And Recrystallized Texture In Single Crystals of 3% Silicon Iron. Part II / T. Taoka, E. Furubayashi and S. Takeuchi // Trans. of National Research Institute For Metals. - 1967. - V. 9. - Is. 4. - P. 187-207.

195. Sokolov B. K. On the influence of the annealing heating rate on the recrystallization texture of a deformed single crystal (110)[001] of 3% silicon iron / B. K. Sokolov, A. K. Sbitnev, V. V. Gubernatorov, I. V. Gervasyeva, L. R. Vladimirov // Textures a. Microstructures. - 1995. - V. 26-27. - P. 427-443.

196. The deformation and shear bands in the Fe-3%Si alloy / B. K. Sokolov, V. V. Gubernatorov, I. V. Gervasyeva, A. K. Sbitnev and L. R Vladimirov. // Textures and Microstructures. - 1999. - V. 32. - P. 21-39.

197. Furubayashi E. Behavior of Dislocation in Fe-3%Si under Stress / E. Furubayashi // Journal of the Physics Society of Japan. - 1969. - V. 27. - Is. 1. - P. 130-146.

198. Гончаров В. А. Пластическая деформация монокристаллов молибдена (00-1)[-110] и (110)[-110] прокаткой при 293 К. I. Кристаллография скольжения / В. А. Гончаров, М. И. Карпов // Физика металлов и металловедение. - 1976. - Т.42. - №6. - C. 1305-1310.

199. Гончаров В. А. Пластическая деформация монокристаллов молибдена (001)[-110] и (110)[-110] прокаткой при 293 К. II. Дислокационная структура / В. А. Гончаров, М. И. Карпов, Ч. В. Копецкий // Физика металлов и металловедение. - 1977. - Т. 43. - №6. - C. 173-179.

200. Перлович Ю. А. Закономерности субструктурой неоднородности деформированных металлических материалов / Ю. А. Перлович, М. Г. Исаенкова, В. А. Фесенко // Известия Российской академии наук. Серия физическая. - 2004. - Т. 68. - № 10. - С. 1462-1471.

201. The crystallographic relationship of molybdenum textures after hot rolling and recrystallization / M. L. Lobanov, S. V. Danilov, V. I. Pastukhov, S. A. Averin, Y. Y. Khrunyk, A. A. Popov // Materials and Design. - 2016. - V. 109. - P. 251-255.

202. Ushioda K. Role of Shear Bands in Annealing Texture Formation in 3%Si-Fe (111)[112] Single Crystals / K. Ushioda and W. B. Hutchinson. // ISIJ Int. - 1989. - V. 29. - P. 862-867.

203. Hutchinson B. Deformation Substructures and Recrystallization / B. Hutchinson // Materials Science Forum. - 2007. - V. 558-559. - P. 13-22.

204. Dorner D. Retention of the Goss orientation between microbands during cold rolling of an Fe3%Si single crystal / D. Dorner, S. Zaefferer, D. Raabe // Acta Mater. - 2007. - V. 55. - Is. 7. - P. 2519-2530.

205. Tracing the Goss Orientation during Deformation and Annealling of an FeSi Single Crystal / D. Dorner, Y. Adachi, K. Tsuzaki, S. Zaefferer // Materials Science Forum. - 2007. - V. 550. - Р. 485-490.

206. Xiuhua G. Magnetic properties of grain oriented ultra-thin silicon steel sheets processed by conventional rolling and cross shear rolling / G. Xiuhua, Q. Kemin, Q. Chunlin // Materials Science and Engineering A. - 2006. - V. 430. - Is. 1. - Р. 138-141.

207. Influence of cold-rolling texture and heating rate on {110}<001> development in inhibitor-free 3%Si-Fe sheets / N. H. Heo, J. Y. Soh, J. M. Oh, S. B. Kim // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2008. - V. 320. - №20. - Р. 635-637.

208. Третьяков А. В. Механические свойства металлов и сплавов при обработке давлением / А. В. Третьяков, В. И. Зюзин - М.: Металлургия, 1973. - 224 с.

209. Грудев А. П. Внешнее трение при прокатке / Грудев А.П. - М.: Металлургия, 1973. - 288 с.

210. Koh P. K. Cold-rolled textures of silicon-iron crystals / P. K. Koh, C. G. Dunn // J. of Metals. -1955. - V.7. - Is. 2. - P. 401-406.

211. Лившиц Б. Г. Изучение структуры кристалла (110)[001] кремнистого железа при начальной стадии первичной рекристаллизации / Б. Г. Лившиц, В. Ю. Новиков, Л. В. Рощина // Физика металлов и металловедение. - 1969. - T. 27. - № 6. - С. 865-869.

212. Структура деформированных и отожженных монокристаллов сплава железа с 3% Si / Ю. С. Аврамов, Б. В. Молотилов, Г. Науманн, Н. М. Самарина // В сб. LIX. Структура и свойства металлов и сплавов (деформация и последеформационный нагрев). М.: Металлургия. - 1970. - С. 35-51.

213. Гольдштейн В. Я. Структурные изменения при нагреве кремнистого железа, подвергнутого ударному нагружению / В. Я. Гольдштейн, М. А. Смирнов, Э. С. Атрощенко // Физика металлов и металловедение. - 1973. - T. 36. - № 2. - С. 352-357.

214. Гольдштейн В. Я. О некоторых возможностях управления текстурой рекристаллизации / В. Я. Гольдштейн // В сборнике «Структура и свойства электротехнической стали». Свердловск, УНЦ АН СССР. - 1977. - С. 33-41.

215. Аврамов Ю. С. Формирование текстуры первичной рекристаллизации в монокристалле (110) трансформаторной стали, прокатанном в разных направлениях / Ю. С. Аврамов, Г. Науманн // Физика металлов и металловедение. - 1967. - Т.24. - №6. - С. 1042-1049.

216. Pancake-shaped growth of abnormally-growing Goss grains in Fe-3%Si steel approached by solidstate wetting / Park H.-K., J.-H. Kang, C.-S. Park, C.-H. Han, N.-M. Hwang // Materials Science and Engineering A. - 2011. - V. 528. - Is. 7-8. - P. 3228-3231.

217. Пат. № 3873380. США. Process for making copper-containing oriented silicon steel / F.A. Malagari. - Опубл. 25.03.1975.

218. Брашеван Г. А. О формировании текстуры и структуры высокопроницаемой анизотропной электротехнической стали / Г. А. Брашеван, М. М. Бородкина, Л. М. Крылова // Металловедение и термическая обработка металлов. - 1990. - № 9. - C. 28-34.

219. Дубров Н. Ф. Электротехнические стали / Н. Ф. Дубров, Н. И. Лапкин - М.: Государственное научно-техническое издательство черной и цветной металлургии, 1963. - 384 с.

220. Jenkins K. Precipitates in electrical steels / K. Jenkins, M. Lindenmo // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2008. - V. 320. - Is. 20. - P. 2423-2429.

221. Homma H. The production mechanism of extensively sharp Goss orientation in HI-B material / H. Homma, B. Hutchinson, T. Kubota // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2003. - V. 254255. - P. 331-333.

222. Горностырев Ю. Н. Взаимодействие дислокаций с наноразмерными выделениями метастабильной фазы и дисперсионное упрочнение сплава Fe-Cu / Ю. Н. Горностырев, И. Н. Карькин, Л. Е. Карькина // Физика твердого тела. - 2011. - Т. 53. - №7. - С. 1317-1324.

223. Goss N.P. US Patent № 1965559. Electrical sheet, method, and apparatus for its manufacture and test. - 1934.

224. Recent development of low-loss grain-oriented silicon steel / Y. Ushigami, M. Mizokami, M. Fujikura, T. Kubota, H. Fujii, K. Murakami // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2003. -V. 254-255. - Is. 20. - P. 307-314.

225. Recent Technology Developments in the Production of Grain-oriented Electrical Steel / K. Günther, G. Abbruzzese, S. Fortunati, G. Ligi // Steel research int. - 2005. - V. 76. - Is. 6. - P. 413-421.

226. Xia Z. Developments in the production of grain-oriented electrical steel / Z. Xia, Y. Kang, Q. Wang // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2008. - V. 254-255. - Р. 307-314.

227. Новиков В. Ю. Вторичная рекристаллизация / В.Ю. Новиков - М.: Металлургия, 1990. - 128 с.

228. Hayakawa Y. Mechanism of secondary recrystallization of Goss grains in grain-oriented electrical steel / Y. Hayakawa // Science and Technology of Advanced Materials. - 2017. - V. 18. - Is. 1. - P. 480-497.

229. Effects of initial microstructure and texture on microstructure, texture evolution and magnetic properties of non-oriented electrical steel / Hai-Tao Liu; Hua-Long Li; Hui Wang; Yi Liu; Fei Gao; Ling-Zi An; Shi-Qi Zhao; Zhen-Yu Liu; Guo-Dong Wang // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2016. - V. 406. - P. 149-158.

230. Microstructure and texture evolution of ultra-thin grain-oriented silicon steel sheet fabricated using strip casting and three-stage cold rolling method / Song Hong-Yu, Liu Hai-Tao, Wang Yin-Ping, Wang Guo-Dong // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2017. V. 426. - P. 32-39.

231. Shimizu Y. Formation of the Goss Orientation near the Surface of 3 Pct Silicon Steel during Hot Rolling / Y. Shimizu, Y. Ito, Y. Iida // Metallurgical Transactions A. - 1986. - V. 17a, - Is. 8. - P. 13231334.

232. Гольдштейн В. Я. Структурообразование при горячей прокатке сплава Fe-3%Si / В. Я. Гольдштейн, С. В. Пащенко, С. Н. Гражданкин // Физика металлов и металловедение. - 1980. -Т. 50. - № 6. - С. 1213-1217.

233. Кононов А. А. Распределение кристаллографических ориентировок в анизотропной электротехнической стали на прокатных переделах / А. А. Кононов, О. Г. Зотов, А. И. Шамшурин // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2014. - № 8. - С. 49-53.

234. Matsuo M. Origin and Development of Through-the-Thickness Variations of Texture in the Processing of Grain-Oriented Silicon Steel / М. Matsuo, Т. Sakai, Y. Suga // Met. Trans. - 1986. - V. 17A. August. - P. 1313-1322.

235. Влияние фазовой перекристаллизации на структуру подката электротехнической анизотропной стали / М. Л. Лобанов, В. А. Шабанов, М. Б. Цырлин, Ф. В. Минеев // Сталь. - 2000. - № 2. - С. 59-63.

236. Влияние температуры горячей прокатки на структуру и свойства электротехнической анизотропной стали / М. Л. Лобанов, В. А. Шабанов, М. Б. Цырлин, О. В. Первушина // Сталь. -2001. - № 7. - С. 65-67.

237. Текстурное торможение рекристаллизации в титановом сплаве ТС6 / С. Л. Демаков, Ф. В. Водолазский, В. Ф. Водолазский, А. А. Попов // Металловедение и термическая обработка металлов, - 2010. - № 10. - С. 32-38.

238. Yoshitomi Y. Coincidence grain boundary and role of primary recrystallized grain growth on secondary recrystallization texture evolution in Fe-3%si alloy / Y. Yoshitomi, Y. Ushigami, J. Harase, T. Nakayama, H. Masui, N. Takahashi // Acta metall. mater. - 1994. - V. 42, -Is. 8. - P. 2593-2602.

239. Yoshitomi Y. Relationship between Primary Recrystallized Structure with Texture and Secondary Recrystallization Kinetics of Fe-3%Si Alloy / Y. Yoshitomi, J. Harase, N. Takahashi // Materials Science Forum. - 1996. - V. 204-206. - P. 635-640.

240. Leslie M. C. The Microstructure of Low-Carbon 3,25 % Silicon Steel / M. C. Leslie, R. L. Rickett, C. P. Stroble // Trans. ASM. - 1961. - V. 53. - P. 715-734.

241. Диаграммы состояния металлических систем / под редакцией Л. А. Петровой - М.: Издательство ВИНИТИ, 1989. В. XXXIII. Ч. II. - С. 402-410.

242. Штейнберг М. М. Механические свойства сложнолегированного феррита / М. М. Штейнберг // Термическая обработка металлов. Материалы конференции по металловедению и термической обработке металлов. Издательство машиностроительной литературы. - 1950. - С. 212-224.

243. Кинетика образования феррита в низкоуглеродистом сплаве Fe-9%Cr / И. Л. Яковлева, Д. А. Мирзаев, В. М. Счастливцев, К. Ю. Окишев, В. М. Умова // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2000. - № 9. - С. 6-10.

244. A study of local microstructure and texture heterogeneities in a CGO Fe-3%Si alloy from hot rolling to primary recrystallization / F. Cruz-Gandarilla, R. Penelle, H. Mendoza-Leon, T. Baudin, G. Cabanas-Moreno // Materials Science Forum. - 2005. - V. 495-497. - P. 483-488.

245. Shin Sun-Mi. Evolution of Texture and Related Magnetic Properties in Fe-3%Si Steel during Single-step Annealing / Sun-Mi Shin, Sam-Kyu Chang and B. C. De Cooman // ISIJ International. -2008. - V. 48, - Is. 12. - P. 1788-1794

246. Dillamore I. L. Occurrence of shear bonds in heavily rolled cubic metals / I. L. Dillamore, J. G. Roberts, A. C. Bush // Mater. Sci. - 1979. - V.13. - P. 73-77.

247. Park J.-T. Evolution of recrystallization texture in nonoriented electrical steels / J.-T. Park, J.A. Szpunar // Acta Mater. - 2003. - V. 51. - P. 3037-3051.

248. Litvinov V. S. Twinning on the {332}<113> system in unstable ß-titanium alloys / V. S. Litvinov, G. M. Rusakov // The Physics of Metals and Metallography. - 2000. - V. 90. - suppl. 1. - P. 96-107.

249. Hartley S. Twins and stacking faults on {310} planes in body-centred cubic metals / S. Hartley // Phil. Mag. - 1966. - V. 14. - Is. 132. - P. 1207-1217.

250. Maruhashi Y. Relation between {2 0 1} twinning of B190 martensitic and {114} twinning of B2 parent phases in Ti-Ni shape memory alloy / Y. Maruhashi, A. Ozaygen, M. Nishida // Materials Science Forum. - 2000. - V. 327-328. - P. 163-166.

251. Mechanism of deformation and crystal lattice reorientation in strain localization bands and deformation twins of the B2 phase of titanium nickelide / A. N. Tyumentsev, N. S. Surikova, I. Yu. Litovchenko, Yu. P. Pinzhin, A. D. Korotaev, O. V. Lysenko // Acta Mater. - 2004. - V. 52. - P. 20672074.

252. Zaefferer S. Application of orientation microscopy in SEM and TEM for the study of texture formation during recrystallization processes / S. Zaefferer // Materials Science Forum. - 2005. - V. 495497. - P. 3-14.

253. Hayakawa Y. The changes of grain boundary character distribution during the secondary recrystallization of electrical steel / Y. Hayakawa, М. Muraki, J. Szpunar // Acta Mater. - 1998. - V. 46. - Is. 3. - P. 1063-1073.

254. Hayakawa Y. Orientation relationship between primary and secondary recrystallized texture in electrical steel / Y. Hayakawa, M. Kurosawa // Acta mater. - 2002. - V. 50. - Is. 18. - P. 4527-4534.

255. Baudin T. Simulation of the anisotropic growth of goss grains in Fe+3%Si sheets (grade Hi-B) / T. Baudin, Р. Paillard, R. Penelle // Scr. Mater. - 1999. - V. 40. - Is. 10. - P. 1111-1116.

256. Influence of neighborhood on abnormal Goss grain growth in Fe-3%Si steels: Formation of island grains in the large growing grain / N. Maazi, N. Rouag, A.L. Etter, R. Penelle, T. Baudin // Scripta Materialia. - 2006. - V. 55. - P. 641-644.

257. Maazi N. Introduction of preferential Zener drag effect in Monte Carlo simulation of abnormal Goss grain growth in the Fe-3%Si magnetic alloys / N. Maazi, R. Penelle // Materials Science and Engineering A. - 2009. - V. 504. - P. 135-140.

258. Morphological evidence that Goss abnormally growing grains grow by triple junction wetting during secondary recrystallization of Fe-3%Si steel / K. J. Ko, J. T. Park, J. K. Kim, N. M. Hwang // Scripta Materialia. - 2008. - V. 59. - P. 764-767.

259. Титоров Д. Б. Типы текстурных преобразований при рекристаллизации / Д. Б. Титоров, Н. М. Князев // Физика металлов и металловедение. - 1982. - Т. 53. - №1. - С. 116-123.

260. Титоров Д. Б. Вторичная рекристаллизация (аномальный рост зерен) в матрице с дисперсными включениями второй фазы / Д. Б. Титоров // Физика металлов и металловедение. -1992. - Т. 73. -№7. - С. 87-92.

261. Abbruzzese G. A. Theory of texture controlled grain growth - I. Derivation and general discussion of the model / G. A. Abbruzzese, K. Lücke // Acta Metallurgica. - 1986. - V. 34. - P. 905-914.

262. Effect of A1N on the Secondary Recrystallization of 3%Si-Fe Alloy / J. Harase, R. Shimizu, К. Takashima, T. Watanabe // Trans. ISIJ. - 1987. - V. 27. - P. 965-973.

263. Основные условия формирования совершенной ребровой текстуры при вторичной рекристаллизации в кремнистом железе / B. M. Сегаль, В. А. Густомесов, М. Б. Цырлин, А. М. Цейтлин // Изв. АН СССР. Сер. Физическая. - 1982. - Т. 46. - № 4. - С. 679-683.

264. Koizumi М. Study of Method of Controlling the Precipitation Behaviour of MnS and A1N in Unique Manufacturing Process of Grain Oriented 3% Silicon Steel / М. Koizumi, Т. Kikuti, S. Bando // Tetsu to Hagane. - 1980. - V. 66. - Is. 9. - P. 1351-1360.

265. Соколов Б. К. Образование острой ребровой текстуры при вторичной рекристаллизации в железокремнистых сплавах / Б. К. Соколов, И. В. Гервасьева, А. Г. Жигалин // Известия АН СССР. Сер. Физическая. - 1985. - Т. 49. - № 8. - С. 1612-1617.

266. Физическая химия процессов обработки электротехнических сталей / Б. М. Могутнов, Л. П. Емельяненко, А. А. Кононов, А. И. Рогов, Л. А. Шварцман - М.: Металлургия. - 1990. - 168 с.

267. Температуры растворения ингибиторных фаз в кремнистом железе / Л. П. Емельяненко, А. А. Кононов, Б. М. Могутнов // Сталь. - 1981. - № 8. - С. 61-62.

268. Соколов Б. К. О вкладе ориентированного зарождения в текстурообразование при вторичной рекристаллизации в сплаве Fe - 3 масс. % Si / Б. К. Соколов, В. В. Губернаторов // Физика металлов и металловедение. - 1992. - № 10. - С. 139-147.

269. Harase J. Texture Evolution in Presence of Precipitates in Fe-3%Si Alloy / J. Harase, R. Shimizu, D. J. Dingley // Acta Met. et Mat. - 1991. - V. 39. - Is. 5. - P. 763-770.

270. Harase J. Coincidence Grain Boundary and (100)[001] Secondary Recrystallization in Fe-3%Si / J. Harase, R. Shimizu, N. Takahashi // Acta Met. Mater. - 1990. - V. 38. - Is. 10. - P. 1849-1856.

271. Губернаторов В. В. Текстурные барьеры роста зерен / В. В. Губернаторов, Д. Б. Титоров, Б. К. Соколов // Физика металлов и металловедение. - 1978. - Т. 45. - № 1. - С. 216-218.

272. Губернаторов В. В. Влияние текстуры рекристаллизованной матрицы на кинетику вторичной рекристаллизации в сплаве Fe-3%Si / В. В. Губернаторов, Б. К. Соколов, H. A. Брышко // Физика металлов и металловедение. - 1981. - Т. 52. - № 1. - С. 136-140.

273. Текстурообразование при горячей прокатке кремнистого сплава / С. В. Пащенко, В. Я. Гольдштейн, А. В. Серый, С. Н. Гражданкин // Физика металлов и металловедение. - 1984. - Т. 58. - №. 1. - С. 63-68.

274. Губернаторов В. В. Влияние двойников на текстуру прокатки и рекристаллизации в монокристаллах Fe-3%Si / В. В. Губернаторов, Б. К. Соколов // Физика металлов и металловедение. - 1972. - Т. 34. - № 6. - С. 1232-1237.

275. Беляевских А. С. Моделирование переориентации кристаллической решетки / А. С. Беляевских, Е. М. Лобанова // XV Международная научно-техническая уральская школа-семинар металловедов - молодых ученых: Екатеринбург. - 2014. - С. 3-6.

276. Гервасьева И. В. Текстурные и структурные преобразования в изотропной электротехнической стали / И. В. Гервасьева, В. А. Зимин // Физика металлов и металловедение. - 2009. - Т. 108. - № 5. - С. 482-493.

277. Hirosuke Inagaki. Formation of {111} Recrystallization Texture in Polycrystalline Iron / Inagaki Hirosuke // Transactions ISII. - 1984. - V. 24. - P. 266-274.

278. Paolinelli S. С. The influence of shear bands on final structure and magnetic properties of 3% Si nonoriented silicon steel / S. С. Paolinelli, M. A. Cunha, А. B. Cota // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2008. - V. 320. - Is. 20. - P. e641-e644.

279. Occurrence of shear bands in rotated Goss ({110}<110>) orientations of metals with bcc crystal structure / T. Nguyen-Minh, J. J. Sidor, R. H. Petrov, L. A. I. Kestens // Scripta Materialia. - 2012. - V. 67. - P. 935-938.

280. Chang S. K. Texture change from primary to secondary recrystallization by hot-band normalizing in grain-oriented silicon steels / S. K. Chang // Materials Science and Engineering. - 2007. - P. 93-98.

281. da Cunha M. A. Effect of the annealing temperature on the structure and magnetic properties of 3% Si non-oriented steel / Marco A. da Cunha, Sebastiao C. Paolinelli // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2003. V. 254-255. - P. 379-381.

282. Казаджан Л. Б. Магнитные свойства сталей и сплавов / Л. Б. Казаджан. - Под ред. В. Д. Дурнева. М.: ООО «Наука и технологии». - 2000. - 224 с.

283. Littmann М. F. US Patent № 2473156. Progress for developing high-magnetic permeability and low core loss in very in thin silicon steel. - 14.06.1949.

284. Abe N. Production of Primary Recrystallized Si-Fe Foil with Orientation near (110)[001] and Magnetic Properties / N. Abe, M. Iwasaki, K. Kosuge, Y. Ushigami, T. Nozawa // Journal of Materials Engineering and Performance. - 1993. - V. 2(3). - P. 393-398.

285. Ushigami Y. Magnetic Properties of Thin Gauge 3% Si-Fe with {110}<001> Orientation / Y. Ushigami, Y. Okazaki, N. Abe, T. Kumano, M. Kikuchi, T. Inokuchi // Journal of Materials Engineering and Performance. - 1994. - V. 4(4). - P. 435-440.

286. Зайкова В. А. Доменная структура и магнитные свойства электротехнических сталей / В. А. Зайкова, И. Е. Старцева, Б. Н. Филиппов - М.: Наука, 1992. - 272 с.

287. Соколов Б. К. Локальная лазерная обработка тончайшей ленты анизотропной электротехнической стали / Б. К. Соколов, В. В. Губернаторов, Ю. Н. Драгошанский // Физика металлов и металловедение. - 1993. - Т. 75. - № 5. - С. 36-42.

288. Han C.H. Rolled textures and magnetic properties of regular grain oriented 3% silicon steel with very low thickness / C. H. Han and J. C. Shin // Textures and Microstructures. - 1991. - V. 14-18. - P. 915-920.

289. US Patent №5415703. Very thin electrical steel strip having low core loss and high magnetic flux density and a process for producing the same / Y. Ushigami, N. Abe, S. Kousaka, T. Nozawa, O. Honjo, T. Nakayama - 16.05.1995

290. Xiuhua G. New process for production of ultra-thin grain oriented silicon steel / G. Xiuhua, Q. Kemin, Q. Chunlin and et. // Rare Metals. - 2006. - V. 25. - P. 454.

291. Heo N. H. Interfacial segregation, nucleation and texture development in 3% silicon steel / N. H. Heo, S. B. Kim, Y. S. Choi, S. S. Cho, K. H. Chai // Acta Materialia. - 2003. - V. 51. - P. 4953-4964.

292. Pre-annealing and magnetic induction in inhibitor-free 3% Si-Fe strips / N. H. Heo, J. Y. Soh, J. M. Oh, S. B. Kim // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2008. - V. 320. - P. 638-640.

293. Ашинский металлургический завод. (Электронный ресурс). Режим доступа: https://www.amet.ru/buyers/product/lenta_transform/ - дата запроса 02.12.2024.

294. Shear band microtexture formation in twinned face centred cubic single crystals / H. Paul, J. H. Driver, C. Maurice, Z. Jasien'ski // Materials Science and Engineering. - 2003. - V. A359. - P. 178191.

295. Xue Q. Development of Adiabatic Shear Bands in Annealed 316L Stainless Steel: Part I. Correlation between Evolving Microstructure and Mechanical Behavior / Q. Xue and G. T. Gray // Metallurgical And Materials Transactions A. - 2006. - V. 37A. - P. 2436-2446.

296. Peirs J. Amin-Ahmadi et al. Microstructure of adiabatic shear bands in Ti6Al4V / J. Peirs, W. Tirry // Materials Characterization. - 2012. - V. 75. - P. 79-92.

297. Hutchinson J.W. Shear band formation in plane strain / J. W. Hutchinson, V. Tvergaard // International Journal of Solids and Structures. - 1981. - V. 17. - P. 451-470.

298. Mesh-free Galerkin simulations of dynamic shear band propagation and failure mode transition /

5. Li, Kam Liu W., A. J. Rosakis, T. Belytschko, W. Hao // International Journal of Solids and Structures.

- 2002. - V. 39. - P. 1213-1240.

299. Mahesh S. Deformation banding and shear banding in single crystals / S. Mahesh // Acta Materialia.

- 2006. V. 54. - P. 4565-4574.

300. Meng Q. Li J. High-efficiency fast-heating annealing of a cold-rolled dual-phase steel / Q. Meng J. Li, H. Zheng // Mater. Des. - 2014. - V. 58. - P. 194-197.

301. The Effect of Ultrafast Heating in Cold-Rolled Low Carbon Steel: Recrystallization and Texture Evolution / F. M. Castro Cerda, L. A. I. Kestens, A. Monsalve and R. H. Petrov // Metals. - 2016. - V.

6. - P. 288-302.

302. Papaefthymiou S. Ultrafast Heating and Initial Microstructure Effect on Phase Transformation Evolution of a CrMo Steel / S. Papaefthymiou, V. Karamitros, M. Bouzouni // Metals. - 2019. - V. 9. -P. 72-86.

303. Патент США 5833768. Grain-oriented electrical steel sheet with very low core loss and method of producing the same / Kenji Kosuge, Mikio Itoh, Shinji Ueno, Haruo Hukazawa, Takashi Yoshimura. Заявитель Nippon Steel Corporation [Japan]. МПК C21D 8/12. - Опубл. 1998-11-10. Приоритет от 1996-03-08).

304. Патент США 2015/0007908. Method for producing oriented electromagnetic steel sheet / Makoto Watanabe, Yukihiro Shingaki, Toshito Takamiya, Tomoyuki Okubo, Kunihiro Senda. Заявитель JFE Steel Corporation, [Japan]. МПК C21D 8/12. - Опубл. 2015-01-08. Приоритет от 2011-08-18.

305. Обезуглероживающий отжиг технического сплава Fe-3%Si / М. Л. Лобанов, А. И. Гомзиков, А. И. Пятыгин, С. В. Акулов // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2005. - № 10. - С. 40-45.

306. Лобанов М. Л. Химико-термическая обработка электротехнической анизотропной стали // М. Л. Лобанов, А. С. Юровских // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2016. -Т. 737. - № 11. - С. 28-35.

307. Kim J.-K. Influence of annealing before cold rolling on the evolution of sharp Goss texture in Fe-3%Si alloy / J.-K. Kim, J. S. Woo, S. K. Chang // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2000.

- V. 215-216. - P. 162-164.

308. Park N.-J. Evolution of Goss Orientation during Thermal Heating with Different Heating Rate for Primary Recrystallization in Grain-oriented Electrical Steel / N.-J. Park, H.-D. Joo, J.-T. Park // ISIJ International. - 2013. - V. 53. - Is. 1. - P. 125-130.

309. Influence of initial heating during final high temperature annealing on the offset of primary and secondary recrystallization in Cu-bearing grain oriented electrical steels / P. Rodriguez-Calvillo, E. Leunis, T. Van De Putte, S. Jacobs, O. Zacek, W. Saikaly // AIP Advances. - 2018. - V. 8. - P. 0476051-047605-7.

310. Formation of Cube and Goss Texture After Primary Recrystallization in Electrical Steels / J. Liu, Y. Sha, K. Hu, F. Zhang, L. Zuo // Metallurgical and Materials Transactions A. - 2014. - V. 45A. - P. 134-138.

311. Development of Boundary Misorientations During Grain Growth in Silicon Steels / B. Hutchinson, D. Lindell, M. Nave, A. Rollett // Materials Science Forum. Trans Tech Publications. - 2013. - V. 753.

- P. 311-316.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

® ВИЗ-СТАЛЬ

АЛЛ*

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ-СТАЛЬ»

АКТ

о практическом применении результатов диссертационной работы Редикульцева Андрея Анатольевича

«Текстурная наследственность при структурных и фазовых превращениях в металлических материалах как основа управления свойствами электротехнической анизотропной стали»

Настоящим актом удостоверяется, что результаты диссертационной работы Редикульцева АА. имеют важное практическое значение для совершенствования технологии производства электротехнической анизотропной стали за счет проведения сверхбыстрого (индукционного) нагрева металла перед обезуглероживающим отжигом в промежуточной толщине.

По результатам работ получены патенты на изобретения №2637848 «Способ производства высокопроницаемой анизотропной электротехнической стали», №2701599 «Способ производства высокопроницаемой анизотропной электротехнической стали», №2701606 «Способ производства анизотропной электротехнической стали с высокой проницаемостью». Заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ-Сталь».

Индукционный нагрев внедрен в промышленное производство электротехнической анизотропной стали в 2022 г. Получено существенное улучшение свойств выпускаемой продукции: удельные магнитные потери Pu/so в среднем снижены более чем на 0,02 Вт/кг.

на соискание ученой степени доктора технических наук

с/У.//.

г. Екатеринбург

ООО «ВИЗ-Сталь»

Генеральный директо|

Б.В. Паршаков

Публичное акционерное общество «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТч

АКТ внедрения

г. Липецк

Результаты диссертационной работы Редикульцева A.A. «Текстурная наследственность при структурных и фазовых превращениях в металлических материалах как основа управления свойствами электротехнической анизотропной стали», в частности, материалы глав 4 «Текстурная наследственность в электротехнической анизотропной стали» и 5 «Совершенствование магнитных свойств электротехнической стали» используются в Образовательном решении для руководителей и специалистов Дивизиона «Электротехническая сталь» ПАО «НЛМК» «Производство электротехнических сталей», Модуль 2, Трансформаторная сталь.

Директор

Дивизиона «Электротехник ПАО «НЛМК»

А.А, Косов

Матрицы кристаллографически эквивалентных пространственных положений базисов [1, 9]

Кубический (матрицы 1-24) и тетрагональный (матрицы 1-8) базисы

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 1 0^ 10 0 0 0 1/

10 0^ 0-10 0 0 1/

'0 -1 0^ 10 0 0 0 1/

0 1 0 1 0 0 0 0 -1

1 0 0 0 10 0 0 -1

— I

0 0

0 0 -1

1 0 0 0-10 .0 0 -1/

010 0 0 1 100

001 0-10 100

0 -1 0 0 0-1 1 0 0

0 0 -1 0 1 0 1 0 0

10 0 0 1 -1 0 0

00 0 -1 -1 0

0 0

010 0 0-1 -1 0 0

0 0 1 0 10 -1 0 0

-1 0 0 0 0 1

0 0 1) (1 0 0

0 1 0 0 1 0

1 0 0 0 0-1 0 1 0

0 0 -1 -1 0 0 010

-1 0 0 0 0-1 0 -1 0

0 0 -1 1 0 0 10

100 0 0 1 0 -1 0

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.