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... 34 35 36 37 38 39 40... 348 349 350
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
Неполная упругость металлов и внутреннее трение |
|
|
|
|
|
В области
упругой деформации, где действует закон Гука, у металлов и сплавов
наблюдается ряд отклонений от чисто упругого поведения. Некоторые из них
известны давно, однако природа неполной упругости металлов вскрыта лишь в
последние десятилетия.
Одним из
известных проявлений неполной упругости металлов является эффект Баушингера. Он
заключается в том, что при повторном нагружении пластически
слабоде-формированного образца в обратном направлении его
сопротивление малым пластическим |
|
|
деформациям снижается.
Это снижение может быть достаточно заметным* Так, у некоторых
сталей и титановых сплавов оно может достигать 15—20 %.
Допустим
мы растянули образец на 1—2% (до точки а на рис. 12). Теперь снимем нагрузку и
будем подвергать его сжатию. Кривая напряжение— деформация (о'ее) бу |
|
|
|
дет
лежать ниже соответствующей
|
|
|
Рнс. 12. Схема эффекта
Ба-ушннгера |
|
|
кривой
(о'Ь), которую мы получи-
|
|
|
ли бы при
повторном растяжении. Если точка Ь
соответствует здесь началу пластической деформации, то отрезок
Ьс=6б представляет так называемую
баушингеровскую деформацию, которая является одной из основных
количественных характеристик эффекта Баушингера.
Процесс,
определяющий этот эффект, состоит в обратном движении дислокаций,
порожденных различными источниками при первоначальном растяжении. На
начальных стадиях деформации постепенно растущее число
генерируемых дислокационных петель движется относительно легко и на
значительные расстояния вплоть до остановки у каких-либо барьеров.
Возникающая дислокационная структура достаточно стабильна и мало меняется
при разгрузке. Поэтому при повторном растяжении сопротивление
деформированию либо т-гёсколько возрастает, либо практически не
меняется по сравнению с первоначальным. При изменении же знака напряжения
дислокации вынуждены двигаться обратно по направлению к источникам. В
результате перемещение дислокаций начинается при
более |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 34 35 36 37 38 39 40... 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 |
|
|