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 6 7... 338 339 340 341
|
|
|
|
По границам блоков скапливаются дислокации. Свойства металлов зависят от размера блоков и угла разориентировки между блоками. Границы блоков являются областями с повышенной поверхностной энергией, вследствие чего превращения в металлах и сплавах начинаются преимущественно по границам блоков. В некоторых случаях объединенные между собой блоки образуют фрагменты тонкой структуры или полигональную структуру.4 Наиболее важными поверхностными дефектами являются болыпеугловые и малоугловые границы, дефекты упаковки, границы двойников. Поликристаллический сплав содержит в себе огромное число мелких зерен. В соседних зернах решетки ориентированы различно и граница между зернами представляет собой переходный период, слой шириной 1-5 мм. В нем нарушена правильность расположения атомов, имеются скопления дислокаций, повышена концентрация примесей. Границы между зернами называются большеугловыми, так как собственные кристаллографические направления в соседних зернах образуют углы в десятки градусов. Каждое звено, в свою очередь, состоит из субзерен или блоков. Субзерно представляет собой часть кристалла относительно правильного строения. Границы субзерен представляют собой стенки дислокаций, которые разделяют зерно на отдельные субзерна или блоки. Вдоль границ и субзерен быстро протекает диффузия (во много раз быстрее, чем сквозь кристалл), особенно при нагреве. Взаимодействие между дефектами, перемещения их в кристаллах, изменение концентрации дефектов все это отражается на свойствах и имеет большое практическое значение. 2. Скольжение и двойникование Поскольку атомы в решетке расположены строго закономерно, и смещение частей зерен относительно друг друга должны происходить также закономерно. Практика полностью подтвердила это предположение: смещение в кристаллической решетке осуществляется по определенным плоскостям и направлениям. Различают два вида смещения: Скольжение и двойникование. Плоскости и направления смещений называются соответственно плоскостями и направлениями скольжения и двойникования (рис. 1.3) изображенные на схеме (рис. 1.2) видимые в микроскопм темные прямые линии, пересекающие некоторые зерна, представляют собой следы пересечения плоскостей скольжения с плоско 10 Рис. 1.3. Изменения расположения атомов в атомной плоскости в результате двойникования. стью шлифа, а темные участки следу пересечения плоскостей двойникования с плоскостью шлифа. Внутри отдельных зерен следы смещений располагаются в определенном порядке: они образуют систему параллельных линий или несколько таких систем, пересекающихся под определенным углом. Очевидно, что закономерность расположения линий определяется особенностями строения зерен, т.е. особенностями расположения атомов в кристаллической решетке (рис. 1.4) Исследования показали, что скольжение в кристаллической решетке происходят по плоскостям и направлениям, вдоль которых атомы распологаются наиболее плотно. Важной характеристикой этих плоскостей и направлений является величина наименьшего сдвигового напряжения ткр, вызывающего скольжения. По сравнению с другими возможными плоскостями и направлениями для плоскостей и направлений скольжения, усеянных атомами наиболее плотно, ткр имеет наименьшее значение. На рисунке 1.4 изображены направления (плоскости) скольжения. Из сказанного очевидно, что для направления (системы плоскостей) I сдвигающее напряжение х^-хкр, а для направления IV Туу-т^р) из числа всех направления, изображенных на схеме рисунка 1.5. Очевидно, что существует большее количество направлений (и плоскостей) скольжения, по которым возможно смещение частей кристаллов (зерен). Это объясняется огромным количеством атомов, содержащихся н I см3 металла (так, например, в решетке железа вдоль базового 11
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7... 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 |