Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.

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... 14 15 16 17 18 19 20... 339 340 341
 

1.7. Механизм упрочнения металла дефектами Упрочняющее влияние дефектов обусловлено особенностями взаимодействия дислокаций, как между собой, так и с другими дефектами кристаллического строения. Сущность этого влияния заключается в торможении дислокаций, в создании препятствий для перемещения. Механизм торможения дислокаций. Взаимодействие дислокаций друг с другом очень сложно и многообразно. Следует учитывать возможность встречи дислокаций противоположных знаков разноименных, и одного и того же знака одноименных. Они могут находиться в одной плоскости и в различных плоскостях: параллельных и пересекающихся. При качественном рассмотрении взаимодействия дислокаций необходимо иметь ввиду следующее. Решетка вокруг дефектов искажена, ее строение нарушено. Поэтому атомам и участку решетки вокруг дефектов, в целом, свойственна повышенная потенциальная энергия. Это означает, что при сближении дислокаций (например, при деформации) друг с другом возможны два случая: 1)при взаимодействии дислокаций между собой (или с другим дефектом) имеет место увеличение искажений кристаллической решетки. В этом случае сопротивление деформаций возрастает, что будет означать повышение прочности металла; 2)при взаимодействии дислокаций (или других дефектов) между собой может иметь место уменьшение искажений кристаллической решетки. В этом случае сопротивление деформации уменьшится, т.е. металл разупрочнится. Примеры: 1) При взаимодействии дислокаций одинаковых знаков степень искажения кристаллической решетки увеличивается. Дислокации будут отталкиваться (слишком велик градиент деформации или искажений решетки растяжение по одну сторону плоскости скольжения и сжатия по другую). Их сближение потребует увеличения внешних сил. 2)При взаимодействии дислокаций противоположного знака искажения решетки будут устраняться, т.к. будут совмещаться сжатая и растянутая области. Такие дислокации будут притягиваться и взаимоанигирировать. 3)При взаимодействии линейных дислокаций разного знака, расположенных на двух смежных параллельных плоскостях может привести к образованию либо ряда вакансий, либо ряда дислоцированных атомов. 34 Так, если дислокации обращены друг к другу растянутыми участками решетки, то в месте их слияния зона, в которой был Недостаток атомного слоя, превращается в ряд вакансий, расположенных вдоль линии дислокации. Если же дислокации обращены друг к другу экстраплоско-Стью, то последняя в месте слияния вырождается в один ряд •томов, внедренных в междоузлие, т.е. в ряд дислоцированных атомов. 4)При пересечении дислокаций, в особенности винтовых, возможно образование неподвижных порогов, которые будут Тормозить движение дислокаций, т.е. упрочнять металл. Следует отметить, что даже при образовании подвижного порога (при пересечении дислокаций) буде иметь место торможение скольжения дислокаций, т.к. при наличии пересечения движение требует больших энергетических затрат. Таким образом, при пересечении дислокации теряют подвижность, что и приводит к упрочнению. 5)Граница зерна останавливает дислокацию. 6)Граница блока также останавливает либо тормозит дислокацию. Вообще в обоих случаях это объясняется различной ориентировкой кристаллов либо блоков. Таким образом, внутренние поверхности раздела затрудняют смещение частей кристалла и требуют для его осуществления более высоких напряжений, т.е. упрочняют металл. Они, кроме того, притягивают дислокации, служа для них стоками. 7)Пленки оксидов, неметаллические включения также тормозят перемещение дислокаций, т.е. упрочняют металл. Однако дислокаций может огибать подобные препятствия, либо "переползать" через них. Но это приводит к увеличению длины дислокации, на что требуется дополнительная работа деформации. Следовательно, с увеличением числа включений (т.е. с увеличением их количества) сопротивления движению дислокаций будет возрастать. 8)"Облака" примесей (атмосферы Коттрелла Сузуки) Взаимодействие дислокаций с атомами примесей сводится к тому, что последние "притягиваются" к дислокациям, образуя вокруг них скопления, называемые "облаками" или "атмосферами". В случае образования растворов замещения, атомы меньших размеров (по сравнению с атомами основного металла) накапливаются в сжатой зоне решетки, а атомы больших размеров -я растянутой зоне решетки. 35
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 14 15 16 17 18 19 20... 339 340 341

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Технология электрической сварки плавлением
Сварочные материалы
Сварка взрывом в металлургии
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.
Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов
Сварка разнородных металлов и сплавов

rss
Карта