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... 83 84 85 86 87 88 89... 348 349 350
 

образование двойниковой границы связано с необходимо­стью создания дефекта упаковки, уменьшение его энергии увеличивает вероятность двойникования. Зависимость кри­тического напряжения начала двойникования tRB от энер­гии дефектов упаковки имеет вид /дВ=у/£+(/Ь/2а, где b па — вектор Бюргерса и радиус полупетли двойппкующей дислокации.
Если у мало, то /дв может с большей вероятностью ока­заться меньше критического напряжения сдвига, и пласти­ческая деформация будет осуществляться двойникованием. Действительно, в меди, например, двойники образуются гораздо легче, чем в алюминии.
Помимо структуры металла (тип решетки, моно- и по­ликристалл, ширина полосы дефекта упаковки), на карти­не пластической деформации сильно сказываются внешние условия проведения деформации.
Влияние схемы напряженного состояния
Рассмотренная картина деформации и упрочнения при одноосном растяжении относится к наиболее простой схе­ме напряженного состояния, широко используемой в меха­нических испытаниях и часто реализуемой на практике. Применение более сложных схем испытания не должно вызывать качественных изменений. Конечно, при плоских и объемных схемах напряженного состояния обеспечить скольжение дислокаций в одной системе практически не­возможно. Стадии же множественного и интенсивного по­перечного скольжения будут характеризоваться качествен­но аналогичными, хотя и еще более сложными картинами линии скольжения и дислокационной структуры. Сохранят­ся и общие закономерности деформационного упрочнения.
Изменение схемы напряженного состояния меняет текс­туру деформации. Например, при кручении (разноименное плоское напряженное состояние) г. ц. к, металла текстура соответствует уже направлениям <111> и <110>.
Схема нагружения может существенно сказываться на пластической деформации двойникованием, особенно ме­таллов с г. п. решеткой. Например, если деформировать монокристалл цинка с базисной плоскостью, ориентирован­ной вдоль его оси, то при растяжении двойникование бу­дет идти, а при сжатии нет (такой кристалл при сжатии будет деформироваться сбросообразованием). Если же деформировать монокристалл магния с той же ориентиров­кой, то картина будет обратная: двойникование идет при сжатии н не идет при растяжении. Причины этих эффектов
86
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 83 84 85 86 87 88 89... 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