кого цикла, штриховыми линиями
— после 20 термических циклов. Изменение различных температур
превращения при термоциклировании показано на рис. 2.55
(а—в). При увеличении
числа термических циклов (ЛУ) изменяются все температуры превращений,
кроме А$, температуры М. А. и /И* „ увеличиваются, а М, и
Лто„ — уменьшаются.
5 ' ГПЭХ Г Пт ЭХ
Подобные закономерности
изменения температур превращения почти одинаковы с описанными ранее
закономерностями изменения электросопротивления. Эти результаты
свидетельствуют, что термоциклирование частично стабилизирует мартенситную
фазу. Это подтверждается тем, что М$ повышается, а
кристаллы мартенсита обнаруживаются даже при Т на 20 °С выше
Af.
Обнаружено также, что в результате термоциклирования возникает [56]
дислокационная структура (рис. 2.56). Наличие такой дислокационной
структуры определяет места образования кристаллов
мартенсита, притом места
окончательного исчезновения кристаллов мартенсита при обратном
превращении совпадают с местами их образования. Точка
Ms изменяется особенно заметно по сравнению с
точкой Af.
Это показывает, что влияние дислокационной структуры на процесс
образования и исчезновения мартенсита, происходящий в одних и тех же
областях, различно. Особенно сильное влияние дислокационная структура
оказывает на содействие процессу зароды
шеобразования.
Дислокационная структура,
возникающая в процессе термоциклирования, обусловливает повышение
твердости исходной фазы, а также повышение напряжения течения,
обусловленного скольжением. Поэтому при увеличении числа
термических циклов движение дислокаций затрудняется. В
результате этого после ~ 10 термических циклов
деформация