Новые материалы






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

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... 384 385 386 387 388 389 390... 734 735 736
 

5. МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
клепа и усиления ее ориентирую­щего влияния. В результате можно получить обратимую деформацию ОЭПФ до 3 % (рис. 5.22). С рос­том Гдеф ОЭПФ уменьшается и в случае статической рекристаллиза­ции приближается к нормальному дилатометрическому эффекту.
Таким образом, с помощью ВТМО можно эффективно регули­ровать и повышать весь комплекс функциональных свойств СПФ.
Рис. 5.21. Функциональные свойства сплава Ti-47%Ni-3%Fe после ВТМО: т. — последеформационная выдержка при
Т
деф
Низкотемпературная термомеха­ническая обработка (НТМО). При проведении НТМО [28] следует раз­личать две ее разновидности, когда пластически деформируют стабиль­ный аустенит ниже порога рекристаллизации (но выше точки Md) (НТМОА) либо мартенсит (ниже точки Md) (НТМОм).
В случае НТМОд холодная или теплая деформация стабильного аус­тенита, создающая сильный деформационный наклеп, резко уменьшает максимальную обратимую деформацию, наводимую после НТМОА, раз­мывает температурный интервал мартенситных превращений, в то же время значительно повышая силовые характеристики. Например, мож­но получить реактивное напряжение до 1500 МПа.
НТМОм приводит к возникновению высокотемпературного ЭПФ при последующем нагреве: формовосстановление завершается при 400...500°С, тогда как после обычной обработки точка А? лежит около 100 °С (рис. 5.23).
Кроме того, деформация мартенсита наводит ОЭПФ в обычном ин­тервале температур — это «мартенситный» ОЭПФ. Характер его анизот­ропии иной, чем в случае ОЭПФ после ВТМО.
Оптимизация НТМО по степени деформации показала, что макси­мальная величина высокотемпературного ЭПФ и наивысшая температу­ра его конца соответствует деформации 25...30%.
Величина высокотемпературного ЭПФ непосредственно после НТМОм на превышает 1,5 %, т.е. находится на пределе применимости. Но ее можно существенно повысить. Оказалось, что если уже после НТМОм навести ЭПФ обычным способом, но по другой схеме (напри­мер, растяжением на 10% после прокатки), высокотемпературный ЭПФ также реализуется, но при этом обратимая деформация может достигать
25*
387
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 384 385 386 387 388 389 390... 734 735 736

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


Сварка на контактных машинах
Краткий справочник технолога-термиста
Спутник термиста
Новые материалы
Твердые сплавы
Цементация стали
Зварювальні матеріали

rss
Карта