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... 86 87 88 89 90 91 92... 348 349 350
 

рое можно определить экспериментально. Чем ближе это отношение к единице, тем более значительно влияние тем­пературной зависимости напряжения течения. Но экспери­менты показывают, что для чистых металлов температур­ная зависимость сопротивления деформации незначитель­на, и главной причиной влияния температуры на напряже­ние течения и коэффициент упрочнения является разница в субструктурах, формирующихся при разных температу­рах испытания. У алюминия и медн, в частности, отноше­ние ScI$b близко к единице (1,1—1,4), a (Sc/5B) : : (Sd/Sb) =0,5-^0,67. При этом для г. ц. к. металлов дей­ствует установленная Коттреллом и Стоксом закономер­ность
(35)
где AS— изменение напряжения течения, вызванное мгно­венным изменением температуры при деформации (с по­стоянной скоростью), равное Sc—SB; S — начальное [SB) или конечное (Sc) напряжение.
Правило (35) соблюдается при всех степенях деформа­ции для постоянных значений сравниваемых температур испытания Т\ и 72. У о. ц. к. металлов наблюдается по­стоянство AS вне зависимости от величины деформации.
Правило Коттрелла— Стокса относится к случаю мгно­венного снижения температуры испытания. Если же в ка­кой-то момент растяжения (в пластической области) раз­грузить образец, а затем резко повысить температуру и продолжить испытание, то наблюдается значительное сни­жение напряжения течения, появляется «зуб» текучести (см. рис. 44,6). Это явление называют деформационным разупрочнением. Объясняется оно освобождением затормо­женных дислокационных скоплений, возникших в процессе низкотемпературной деформации. После повышения тем­пературы и достижения какого-то напряжения Sm дислока­ции из скоплений получают возможность обойти некоторые барьеры и двигаться какое-то время под действием напря­жений, меньших Sm: образуется «зуб». При дальнейшей деформаций вновь наблюдается нормальное упрочнение. Эффект деформационного разупрочнения — еще одно сви­детельство определяющего влияния субструктуры на вид кривых растяжения при разных температурах.
Подъем температуры испытания выше (0,2—0,25) Гил приводит к тому, что успевают более или менее полно про­ходить процессы возврата. При этом картина пластической деформации серьезно изменяется.
89
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 86 87 88 89 90 91 92... 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