Механические свойства металлов






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

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... 312 313 314 315 316 317 318... 348 349 350
 

ния, то величина этой деформации и ширина петли должны уменьшаться из-за возрастающих трудностей перераспре­деления дислокаций при изменении знака напряжений. Действительно, эксперименты показывают быстрое умень­шение ширины W петли гистерезиса по мере увеличения числа циклов нагружения N ряда материалов (см. рис. 182). Для монокристаллов алюминия, например, W = — AN-Q, где q — коэффициент деформационного упрочне­ния; А — постоянная.
Материалы, у которых ширина петли гистерезиса при мягком нагружении уменьшается (см. рис. 179, б), а мак­симальное напряжение цикла при жестком нагружении увеличивается, называются циклически упрочняющимися. Но есть и такие материалы, у которых ширина петли гис­терезиса при мягком нагружении по мере увеличения числа циклов, наоборот, растет (см. рис. 179, а), а максимальное напряжение цикла при жестком нагружении уменьшается. Такие материалы называют циклически разупрочняющими-ся. Наконец, в ряде случаев ширина петли гистерезиса практически не меняется с ростом числа циклов (см. рис. 179,6). В этих случаях мы имеем дело с так называемыми циклически стабилизирующимися материалами.
Циклическое упрочнение или разупрочнение металлов и сплавов связано с особенностями их пластической дефор­мации, зависящими от исходной структуры. В условиях симметричного растяжения — сжатия гладких образцов связь между амплитудами напряжений о*а и пластической деформации гра подчиняется уравнению аа=К'(AePl3/2)9' , где К' — коэффициент циклической прочности; q'—пока­затель циклического деформационного упрочнения. Послед­ний высок у металлов и сплавов с большой энергией дефек­тов упаковки (алюминий, никель, малоуглеродистые ста­ли) и мал у материалов с низкой энергией дефектов упаковки (магний, а-латуни, нержавеющие аустенитные стали). Но вне зависимости от энергии дефектов упаковки, чистые металлы и однофазные сплавы, отличающиеся в отожженном состоянии высокой пластичностью и относи­тельно» низкой прочностью, относятся к циклически упроч­няющимся материалам. После сильной холодной деформа­ции эти же материалы ведут себя как циклически разуп-рочияющиеся. Циклическое разупрочнение наблюдается также у большинства высокопрочных сплавов, в частности, содержащих в структуре большое количество дисперсных выделений избыточных фаз.
Склонность материала к циклическому упрочнению или
315
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 312 313 314 315 316 317 318... 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


Газовая сварка и резка металлов
Специальные стали
Трансформаторы для электродуговой сварки
Механические свойства металлов
Сварочный аппарат своими руками
Сварка на контактных машинах
Краткий справочник технолога-термиста

rss
Карта