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... 46 47 48 49 50 51 52... 348 349 350
 

Анализируя расположение линий скольжения, расстояние между ннмн, их высоту, можно составить не только качественное, но н коли­чественное представление о картине и величине пластической дефор­мации. Узнав с помощью рентгеиоструктурного анализа кристаллогра­фическую орнеитировку анализируемой поверхности образца, по на­правлению линий скольжения определяют плоскости н направления скольжения.
Метод дифракционной электронной микросколии позволяет не­посредственно наблюдать отдельные дислокации, определять их век­тор Бюргерса и кристаллографию скольжения, оценивать характерис­тики дислокационной структуры на разных стадиях деформации.
Оба указанных метода имеют свои достоинства и недостатки и взаимно дополняют друг друга. Метод линий скольжения значительно проще, особенно при использовании светового микроскопа, и дает бо­лее интегральную информацию. Однако с его помощью изучают толь­ко структуру поверхности и, косвенно, движение дислокаций в припо­верхностных слоях, которое имеет здесь некоторые специфические осо­бенности.
Второй метод лучше во многих отношениях, но дислокационная структура (субструктура) фольги в общем случае отличается от структуры массивного образца, из которого ее вырезают. Неизбежная перестройка субструктуры фольги в процессе ее утонения обусловлена уходом части дислокаций иа поверхность. Степень перестройки опре­деляется величиной деформации, толщиной фольги и природой мате­риала. Перед вырезкой фольги .образец можно подвергнуть обработке, способствующей закреплению дислокаций (например, старению или об­лучению элементарными частицами).
Метод линий скольжения известен и используется доста­точно давно. При его помощи было установлено, что сколь­жение и сдвиги в кристаллах при низкотемпературной де­формации идут вдоль определенных для каждого типа ре­шетки кристаллографических плоскостей и направлений. Направление скольжения всегда лежит в своей плоскости скольжения. Их совокупность есть система скольжения. В металлах может действовать одна или одновременно не­сколько систем скольжения, но все эти системы относятся обычно к одной-двум кристаллографическим ориеитациям, характерным для каждого металла и определяемым типом его решетки. В табл. 6 приведены плоскости и направления преимущественного скольжения в металлах с наиболее рас­пространенными кристаллическими решетками: гранецен-трированной кубической (г. ц. к.), гексагональной плотио-упакованной (г. п.) и объемноцентрированной кубической (о. ц.к.).
Легко убедиться, что направления и плоскости преиму­щественного скольжения (см. табл. 6) являются наиболее плотноупакованными в каждой решетке (рис. 24). Плоско­сти с максимальной атомной плотностью отличаются наи­большим межплоскостиым расстоянием. Поэтому сдвиг вдоль них идет особенно легко. Направления скольжения
4—458
49
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 46 47 48 49 50 51 52... 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