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 5 6... 338 339 340 341
 

упаковку атомов имеют кристаллические решетки двух последних типов; распространена у металлов также тетрагональная решетка. 2.Параметры (периоды), т.е. расстояния а и с между ближайшими атомами вдоль кристаллической оси. Для большинства металлом параметр кристаллической решетки измеряется от 0,1 до 0,5 нм. 3. Координационное число, или число атомов, равноотдален-ных и находящихся на наименьшем расстоянии от одного ("базисного") атома. 4.Атомный диаметр. Атомным диаметром й называется наименьшее расстояние между центрами атомов. 5.Индексы кристаллической решетки. При изучении свойств металлов, при действии на них деформацией, магнитного поля и т.д. необходимо с помощью отсекаемых отрезков или индексов Миллера обозначить кристаллографические плоскости (чтобы определять их положение, кристаллографические направления внутри данного кристалла, ориентировку отдельных кристаллов относительно друг р друга. Индексы это числовые обозначения кристаллографических плоскостей и направлений внутри кристалла. Кристаллографической плоскостью называют прямую плоскость, проходящую через группу атомов кристаллической решетки. Кристаллическую решетку образуют воображаемые линии и плоскости, проходящие через точки пространство, в которых распологаются ионы (атомы) металла. Строго говоря, более правильно последние определить как точки наиболее вероятного расположения ионов (атомов) в пространстве. Дело в том, что ионы (атомы) всегда совершают колебательные движения (с частотой 1013 сек"1) около упомянутых точек, которые называются узлами кристаллической решетки. Отметим, что лишь в том случае, когда атомы находятся в узлах кристаллической решетки, они, т.е. атомы, а следовательно и вся кристаллическая решетка как физико-механическая система, обладают минимальной свободной энергией. Любое искажение решетки, т.е. смещение атомов из положений равновесия (или узловых мест) потребует выполнения определенной работы, на преодоление внутренних сил. Искаженная решетка будет находиться в неустойчивом состоянии, так как в результате искажений, происшедших не зависимо от природы сил, вызвавших искажения, запас потенциальной энергии увеличился. Вследствие неустойчивости такая кристаллическая решетка будет стремиться перейти в состояние устойчивое, равновесное, имеющее минимальный запас энергии. Смещение атомов из положения равновесия, т.е. искажение кристаллической решетки, может быть вызвано не только действием внешних сил, но и некоторыми другими причинами. 8 1.2. Сведения о пластической деформации металлов Опят показывает, что деформация металла возможна двумя путями путем смещения зерен металла друг относительно друга и путем смещения частей зерен (см. рис. 1.1). Возможность реализации того или иного пути смещения аа висит от конкретных условий деформации и свойств кристаллов металла. Нас интересует случай деформации металла, когда перемещаются части зерен, т.е. когда деформация в основном проходит по телу зерен (рис. 1.2.). Подобная деформация имеет место при обработке металлов давлением, при деформации постоянной нагрузкой, при деформации постоянной нагрузкой при обычных температурах, под действием кратковременных нагрузок при высоких температурах и в некоторых других случаях. Перемещения по границам зерен при этом практически не имеют значения, так как они происходят лишь потому, что зерна при этом меняют свое расположение относительно друг друга и форму. 1. Субструктура металлов С помощью специальных методов анализа (рентгеновского, алектрошюмикроскопического и др.) можно наблюдать детали бренного и межзеренного строения, т.е. так называемую субструктуру металла. Монокристаллы (или зерна поликристаллического металла) не представляют собой равномерно чередующиеся ряды атомов, а состоят из отдельных блоков, образующих мозаичную структуру. Ориентация кристалла в пределах блока постоянна, а от блока к блоку изменяется мало (порядка нескольких минут). Возможные пути смещения: / по границам зерен; 2 по Схема структуры пластически телу зерендеформированного металла. 9
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3 4 5 6... 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