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... 386 387 388 389 390 391 392... 734 735 736
 

 5. МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
прерывно повышаются и стабилизируются при переходе к рекристалли­зации аустенита. Силовые характеристики сплавов наиболее высоки пос­ле нагрева в нижней части интервала полигонизации, когда сохраняется очень высокое сопротивление деформации аустенита. Например, поли-гонизуюший нагрев при 450...500°С привел к генерации очень высоко­го реактивного напряжения (1000... 1200 МПа) по сравнению с рекрис-таллизованным состоянием (400...500 МПа). Такая же обработка приво­дит к повышению усталостной долговечности при термоциклировании через температурный интервал мартенситных превращений под нагруз­кой в 5-10 раз.
В то же время обратимая деформация выше обычно после нагрева в верхнем интервале полигонизации, где она сравнима с получаемой на рекристаллизованной структуре аустенита. Здесь же обеспечивается бо­лее легкая деформация при наведении ЭПФ.
Высокое сопротивление деформации полигонизованного аустенита, особенно на ранних стадиях полигонизации, определяет повышение характеристик сверхупругости или появление сверхупругости в сплавах, в которых после обычной обработки она не наблюдается.
Наиболее характерный пример применения НТМО с полигонизующим нагревом — медицинские устройства с ПФ. Проволоку или ленту после теплой или холодной деформации заневоливают на оправке, придавая нужную форму конструкции, и нагревают при 400...500°С. При этом одновременно фиксируется исходная форма изделия за счет релаксации напряжений, получаются высокие силовые характеристики и обратимая деформация вследствие образования полигонизованной субструктуры, устанавливаются требуемые температурные интервалы восстановления формы и легкой деформации для наведения ЭПФ за счет контролируе­мого деформационного старения.
Термомеханическая тренировка. В заключение надо упомянуть еще один вид ТМО СПФ. Это - термоциклирование через температурный интервал мартенситных превращений под напряжением — термомехани­ческая тренировка (ТМТ). Этот вид ТМО используется, в основном, для наведения ОЭПФ, а также сверхупругости [23, 25].
Роль ТМТ заключается в создании развитой дислокационной суб­структуры фазового наклепа, причем под воздействием внешнего напря­жения дислокационная субструктура оказывается ориентированной. Сле­довательно, ориентированы и поля связанных с ней напряжений. Ха­рактеристики сверхупругости при этом повышаются в результате развития фазового наклепа.
389
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 386 387 388 389 390 391 392... 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