Сплавы с эффектом памяти формы






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Сплавы с эффектом памяти формы

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 27 28 29 30 31 32 33... 216 217 218
 

мартенситное превращение происходит в сплавах с упорядоченной решет­кой, так как кристаллографическая обратимость превращения тесно связана с упорядоченной решеткой. Этот вопрос рассматривается ниже.
Второе условие естественно, так как скольжение является необра­тимым процессом. Следовательно, если в кристаллах происходит сколь­жение, то даже при нагреве деформация не устраняется. Возникает во­прос, в результате какого механизма происходит деформация, которая может быть восстановлена? Именно это нужно для объяснения эффекта памяти формы. Если температура испытаний T>Mf, то в образцах су­ществует большее или меньшее количество исходной фазы. В таких образцах при приложении напряжений происходит мартенситное превра­щение в области исходной фазы, что оказывает влияние на изменение формы образца.
Превращение, вызванное напряжениями, подробно рассматривается в следующем разделе, поэтому здесь мы описываем поведение сплавов при T*iMf, т.е. в том случае, когда образцы находятся полностью в мартенситном состоянии. При этом рассматривают классический про­цесс деформации.
В последующих главах объектом рассмотрения являются сплавы, в полной степени проявляющие эффект запоминания формы (см. табл. 1.1). Среди них - типичные сплавы с 0-фазой (от Ag—Cd до N i—Al, исключая In—Tl). Сплавы Ti—Ni по существу находятся вне этой кате­гории сплавов, однако превращение в этих сплавах имеет кристаллогра­фические особенности, аналогичные кристаллографическим особенно­стям превращения в сплавах с (З-фазой, поэтому Ti—Ni обычно включают в эту же категорию сплавов. Для простоты мы рассматриваем моно­кристаллические образцы. Характерные особенности явления в поли­кристаллических образцах подробно описываются в следующей главе.
Механизм памяти
Если охладить монокристаллические образцы, находящиеся в состоя­нии исходной фазы, ниже Mf, то, как уже описано, образуются кристал­лы мартенсита разных вариантов, имеющие 24 кристаллографически эквивалентные плоскости габитуса. Эти варианты называют кристалло­графическими разновидностями с характеристической плоскостью га­битуса.
Мартенситное превращение с инвариантной решеткой в сплавах с 0-фазой, как указано, связано с дефектами упаковки или двойнико­выми дефектами. В первом случае разновидности кристаллов мартенсита с характеристической плоскостью габитуса образуют монодоменные области мартенсита, решетка которого связана с решеткой исходной фазы ориентационным соотношением. Во втором случае каждый кри­сталл мартенсита с характеристической плоскостью габитуса состоит из двух мартенситных доменов с взаимно двойниковым соотношением ориентировок. Каждый домен имеет кристаллографически эквивалент­ное ориентационное соотношение решетки с решеткой исходной фазы.
2-23
33
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 27 28 29 30 31 32 33... 216 217 218

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Новые процессы получения металла (металлургия железа)
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 2
Сплавы с эффектом памяти формы
Справочник молодого термиста
Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. 3-е изд.: Справ. изд.
Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. Т. 4

rss
Карта