жений, концентрирующихся на
границах зерен, в результате чего до некоторой степени
предотвращается образование трещин.
Как указано выше, в сплавах
на основе Си границы зерен являются местами концентрации напряжений и
служат причиной деформации скольжением и интеркристаллитного разрушения.
Если подвергать образцы циклической деформации в условиях, в которых
при однократном деформировании наблюдается кажущееся полное восстановление
формы, то деформация скольжения накапливается, в результате чего
изменяется вид кривых напряжение — деформация. При увеличении числа циклов
нагружения в конце концов происходит усталостное разрушение. Почти во всех
случаях оно является интеркристаллитным разрушением. Таким образом, важной
проблемой является необходимость определения различных механических
свойств сплавов на основе меди с целью их практического применения.
Эта проблема подробно рассматривается ниже.
Стабильность эффекта памяти формы в медных
сплавах
В большом числе примеров
[47—53] практического использования эффекта памяти формы используется
циклическое повторение прямого и обратного превращений. Характеристики
эффекта памяти формы изменяются при термоциклировании или при
циклическом деформировании, в связи с этим важной проблемой является
стабильность свойств сплавов в процессе эксплуатации. Изменение свойств в
процессе экс-платации происходит и в результате старения при 7" < Т
эксплуатации. Этот вопрос подробно рассматривается в разд. 2.2. Ниже
рассматривается изменение характеристик эффекта памяти формы и
причины этого изменения при термоциклировании и циклическом
нагружении.
Влияние термоциклировании.
Как показано на рис. 2.53, если сплав [% (по массе)] Си - 21,3 Zn -
6,0 Al поочередно выдерживать в изотермическом резервуаре при -45 °С
и при 25 °С в течение 1 мин, то наблюдается [54] изменение кривых
электросопротивление — температу-