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
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 5... 338 339 340 341
|
|
|
|
Оптимальным структурным состоянием, приводящим к наибольшему упрочнению металла, является создание такой структуры, которая обеспечивает наибольшую равномерность поглощения энергии кристаллической решеткой и максимальную энергоемкость отдельных объемов металла в процессе деформирования. Структурно-энергетическая теория постулирует независимость энергии разрушения металла от вида подводимой энергии. Под общей энергоемкостью при этом подразумевается количество энергии, необратимо поглощаемой металлом при механическом нагружении до разрушения. Образование кристаллической решетки Как уже было сказано ранее, атомы металлов, расположенные в пространстве строго закономерным образом, образуют кристаллическую решетку. При сближении одинаково заряженных ионов, которые как бы стягиваются электронным газом, силы их взаимного отталкивания возрастают. Величина этих сил зависит от расстояния между ионами. Очевидно, что при сближении ионов должен наступить такой момент, когда силы притяжения, вызванные взаимодействием с электронным газом, и силы отталкивания должны уравновеситься. В противном случае, под воздействием неуравновешенной силы атомы должны были бы неограниченно сближаться или же, наоборот, расходиться. Однако опыт показывает, что не наблюдается ни того, ни другого. Следовательно, все ионы (атомы) рассматриваемой массы металла должны расположиться на таких расстояниях друг от друга и в таких точках пространства, в которых силы притяжения и отталкивания, действующие на них, равны. Следовательно, атомы должны распологаться в пространстве строго закономерно, то есть образовывать кристаллическую решетку. Атомы металлов в пространстве расположены в определенной последовательности, образуя в трехмерном пространстве 14 возможных геометрических фигур пространственных кристаллических решеток, которые отличаются симметрией следующих классов или сингоний: 1) триклинная; 2) моноклинная; 3). орторомбическая; 4) гексагональная; 5) ромбоэдрическая; 6) тетрагональная; 7) кубическая. В кубической объемноцентрированной решетке, кроме восьми атомов, находящихся в вершинах куба, имеется один атом внутри решетки, принадлежащей только одной элементарной ячейке. Таким образом, на каждую элементарную ячейку приходится два атома, т.е. ^ -8+1 = 2. Следовательно, плотность упаковки равна двум. 6 В кубической гранецентрированной решетке плотность упаковки равна четырем: -^-8=1 атом от числа атомов, расположенных в вершинах куба и плюс ^6 = 3 атома от числа атомов, расположенных в центре граней куба. Атомы в кристаллах находятся на определенных расстояниях друг от друга, образуя пространственную кристаллическую решетку. Пространственная кристаллическая решетка любого металла слагается из бесчисленного множества сопряженных друг с другом элементарных ячеек, внутри которых в известном порядке размещаются отдельные атомы (ионы). Элементарная ячейка простой кубической решетки состоит из восьми атомов, расположенных в вершинах куба. Расстояние а между центрами атомов, расположенных в узлах ячейки, называют параметром решетки. Важными характеристиками элементарной ячейки кристаллической решетки являются плотность упаковки и координационное число. Под плотностью упаковки понимают число атомов, приходящееся на одну элементарную ячейку решетки. Гексагональной решетки, которую определяют два периода а и с. Период а колеблится от 2,28 до 3,98 • 10~10, период с от 3,57 до 6,52 • 10~10. Гексагональная решетка характеризуется отношением периодов решетки —. Если это отношение равно или близко к 1,633, то получим гексагональную плотноупако-ванную решетку с координационным числом 12 и базисом, равным 6 атомам. Тетрагональной решетки. Она характеризуется тем, что ребро а не равно ребру с. Отношение периодов решетки называется степенью тетрагональности. При — = 1 получаем кубическую а решетку. Тетрагональная решетка, так же как и кубическая, может быть простой или объемоцентрированной. Отдельные плоскости пространственной решетки образуют кристаллографические плоскости. Наименьший комплекс атомов, образующих при многократном повторении {трансляции) пространственную решетку, называется элементарной кристаллической ячейкой. Каждая элементарная кристаллическая ячейка имеет следующие характеристики. 1. Тип элементарной ячейки. Большинство металлов кристаллизуется в объемоцентрированную кубическую (ОЦК), гранецен-трированную кубическую (ГЦК) и плотноупакованную гексагональную кристаллические решетки (ГПУ). Наиболее плотную 7
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3 4 5... 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 |