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 4... 338 339 340 341
 

или "усов", а также с рассчитанной другими методами теоретической прочностью. Сопоставление теоретической прочности (а0), рассчитанной по формуле (1.1) с энергией решетки (иД показывает, что по виду зависимости оо(110) среди металлов можно выделить две большие группы. В первую группу входят в основном щелочные и благородные металлы, а также переходные элементы группы железа. Они имеют квадратичную зависимость теоретической прочности от энергии решетки: оо=0,075 и*. Ко второй группе относятся переходные элементы группы палладия и группы платины и редкоземельные металлы ланданиды и актиниды. Для них также характерна квадратичная зависимости теоретической прочности оо=0,33 Прочностные характеристики реальных кристаллов являются, как известно, структурно-чувствительными свойствами. Тем не менее, влияние энергии решетки на эти характеристики оказывается определяющим, если сравнить их для кристаллов одного типа с заметно различающимися ио. Так, при сопоставлении с и„ твердости по Бринеллю (НВ), твердости по Виккерсу (НУ), а также относительной износостойкости (е) для металлов всегда выделаются по типу зависимости указанных свойств от иоте же две группы. Для всех названных свойств имеет место зависимость, близкая к у= с и^, где у прочностная характеристика. Подобные выделенным выше связи механических свойств с энергией решетки можно установить для ряда оксидов, карбидов и боридов. При этом чем выше энергия решетки соединения, тем больше его прочность. Таким образом, при выборе легирующих элементов с целью создания новых материалов или тонкопленочных покрытий с повышенной прочностью и износостойкостью нужно исходить, во-перовых, из величины энергии их решетки и, во-вторых, из величины энергии решетки образующихся при легировании твердых растворов или соединений второй фазы. При этом чем больше энергия, тем более прочным и износостойким при прочих равных условиях будет создаваемый материал. Существует известная аналогия между процессами поглощения энергии кристаллической решеткой при механическом нагружении до разрушения и при нагреве металла до состояния полного расплавления. В обоих случаях нарушение межатомных связей наступает в результате поглощения предельной для данной кристаллической решетки величины энергии. При нагреве металла от заданной температуры Ти до температуры плавления Тр и в процессе плавления поглощаемая предельна удельная энергия 4 Р=ГсрГГ + Ц1Я,(1.2) т и п общая предельная энергия т/1 -а\ дпреЯ = ру = у(|'^ат+^) ( т И где Ср удельная теплоемкость; Ь11Л скрытая теплота плавления; V объем расплавляемого металла. Энергия, равная изменению теплосодержания металла при нагреве от заданной температуры до температуры плавления г ч (|с аТ), расходуется на возбуждение атомных колебаний крити ческой величины. При поглощении этой энергии металлом межатомные связи еще не нарушаются. Нарушения возникают, когда кристаллическая решетка поглощает дополнительную энергию, равную скрытой теплоте плавления. При механическом нагружении до разрушения, как и при плавлении, процессу нарушения межатомных связей предшест-иует процесс искажения кристаллической решетки до критической величины, однако при нагреве предельное искажение кристаллической решетки вызывается возбуждением атомных колебаний, в результате чего кинетическая энергия атомов достигает критического значения, а при механическом нагружении скоплением в локальных объемах металла критической плотности дислокаций (под критической плотностью дислокаций понимается такая плотность, при которой дальнейшее поглощение энергии кристаллической решеткой приводит к нарушению межатомных связей). Если удельная энергия, затрачиваемая на предельное искажение кристаллической решетки и нарушение межатомных связей, не зависит от вида подводимой энергии (тепловой или механической), то предельная удельная энергия, которую способна поглотить кристаллическая решетка, должна равняться Тогда и при механическом нагружении удельную энергию предельного искажения кристаллической решетки можно принять т равной |сраТ, а удельную энергию нарушения межатомных т связей в предельно искаженной кристаллической решетке -ровной Ь^. 5
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3 4... 338 339 340 341

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