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... 78 79 80 81 82 83 84... 348 349 350
 

таллам с низким отношением с/а (Ti, Zr) величина пласти­ческой деформации двойникованием растет.
При металлографическом исследовании в световом и электронном микроскопах каждый двойник деформации выявляется в виде двух параллельных полос (следов его пересечения с поверхностью излома, шлифа или фольги) (рис. 39). Внешне они похожи на двойники отжига, на­блюдающиеся в металлах с рекристаллизованиой структу­рой. Специфичным для двойников деформации является очень малая ширина полос (особенно в о. ц. к. металлах— обычно меньше 5 мкм) и характерные сужения на концах (см. рис. 39). В поликристалле двойники никогда не пере­ходят из одного зерна в другое. Обычно они заканчивают­ся внутри зерна, а если доходят до границы, то возника­ющие в месте этого стыка напряжения могут способство­вать появлению двойника в соседнем зерне, где он будет иметь иную ориентировку.
Схема на рис. 20,6 и рис. 39 показывают положение и вид двойников уже после их образования. Сам же меха­низм зарождения и роста двойников остается предметом дискуссий. Конечная схема перемещения атомов внутри двойника представлена на рис. 38. Видно, что в отличие от скольжения, при котором атомы смещаются как минимум на одно межатомное расстояние, двойникование осущест­вляется за счет меньших смещений, последовательно про­ходящих в параллельных плоскостях. Однако до конца не ясно, каким образом происходят такие смещения атомов, а установить это экспериментально сложно. Дело в том, что скорость образования двойников обычно очень велика и последовательно проанализировать процесс не удается. Из-за высокой скорости двойникования выделение энергии деформации сопровождается характерными звуками. На­пример, олово и такие г. п. металлы, как кадмий и цинк, потрескивают при изгибе.
Считается, что двойник растет за счет перемещения особых двойникующих дислокаций. Картину пластической деформации двойникованием изучают фактически только на макроуровне, наблюдая уже «готовые» двойники, число которых растет по мере увеличения степени деформации.
На боковых границах двойника с окружающей матри­цей всегда образуется дефект упаковки. Границы эти являются когерентными, т. е. в расположении атомов по обе стороны имеется закономерная связь. Когерентные границы обладают относительно низкой энергией и высо­кой устойчивостью и сохраняются даже после высокотем-
6—458
81
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 78 79 80 81 82 83 84... 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