Механические свойства металлов
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 98 99 100 101 102 103 104... 348 349 350
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ции
(кроме упорядочения) проявляются тем легче, чем ниже температура
деформации. С повышением температуры влияние растворимых примесей и
легирующих элементов ослабляется из-за размытия примесных атмосфер и
активного развития термически активируемых процессов.
Примеси в
технических металлах и малые количества легирующих элементов, входящих в
твердый раствор, влияют на внд кривых деформационного упрочнения в
основном через образование примесных атмосфер на дислокациях.
Это проявляется, как правило, на начальных этапах |
|
|
|
|
|
пластической
деформации и подробно рассматривается при анализе предела
текучести в гл. VI.
Отличия
деформационного упрочнения концентрированных твердых растворов от
чистых металлов при низких температурах наиболее полно можно выявить,
сопоставив соответствующие кривые монокристаллов, благоприятно
ориентированных для одиночного скольжения. На рис. 50
та |
|
|
|
кое
сопоставление сделано на
|
|
|
|
|
|
примере
никеля н его сплавов — твердых растворов с кобальтом.
|
Рнс. 50. Кривые
деформационного упрочнения никеля и твердых растворов кобальта в
никеле при 295 К (Майснер) |
|
|
В целом
характер кривых не меняется, что свидетельствует об
идентичности
процессов, определяющих упрочнение чистых металлов и твердых растворов. В
то же время видно, что растворение легирующего элемента вызывает
прогрессирующие: I) повышение критического напряжения сдвига; 2)
удлинение стадии легкого скольжения; 3) повышение напряжений перехода ко
II и особенно III стадиям; 4) увеличение коэффициента
деформационного упрочнения на III стадии.
Рост
критического напряжения сдвига /кр обусловлен увеличением сил
трения при движении дислокаций в решетке с наличием инородных атомов.
С повышением концентрации твердых растворов замещения tKp возрастает сначала линейно, но
при больших концентрациях происходит отклонение от линейной
зависимости. В системах с непрерывными рядами твердых растворов tHp меняется в зависимости от
состава по кривой с максимумом.
Степень
прироста tKp с концентрацией (dtwp/dC) определяется в отсутствие
зуба текучести (см. гл. VI) главным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 98 99 100 101 102 103 104... 348 349 350
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |
|
|