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... 408 409 410 411 412 413 414... 734 735 736
 

сильной зависимостью напряжения течения указанных материалов от скорости деформации, приближающей их по реологическим признакам к вязким жидкостям. Именно вязким поведением сверхпластичных ма­териалов объясняется также и их способность течь под действием на­пряжений, которые значительно меньше табличного предела текучести.
Указанные признаки состояния сверхпластичности проявляются, как показывают многочисленные экспериментальные данные, в определен­ных условиях [35]; из них принципиальное значение имеют структурное состояние деформируемого материала, температурные условия деформа­ции и скорость деформации.
Структурное состояние. По этому признаку принято различать два типа сверхпластичности:
Структурная сверхпластичность (CCIJ), т.е. проявляющаяся в зави­симости от исходного состояния структуры материала. Этот тип сверх­пластичности демонстрируют металлические и керамические материалы, интерметаллиды и композиты с особо мелкими зернами (Lcp < 10 мкм). При этом, чем меньше размер зерен, тем сильнее проявляются указан­ные выше признаки сверхпластичности.
Сверхпластичность фазовых превращений (ФПСП), проявление кото­рой не зависит от исходного состояния структуры материала. Эта раз­новидность сверхпластичности проявляется у полиморфных металлов и сплавов при их деформировании в процессе фазовых превращений.
Температурные условия. Температурный интервал существования струк­турной сверхпластичности довольно широк. Различный для разных ма­териалов, он может находиться в пределах от температуры начала рек­ристаллизации, равной 0,4 Г, до температур, близких к температуре плавления. Нижняя граница температурного интервала обусловлена ро­лью диффузионных процессов в механизме сверхпластической деформа­ции, верхняя граница соответствует температуре начала собирательной рекристаллизации, в результате которой начинается интенсивный рост зерен. Однако какой бы ни была температура структурной сверхплас­тичности, она должна поддерживаться постоянной по объему деформи­руемого объекта в течение всего периода деформации для равномерного течения материала. Поэтому структурную сверхпластичность иногда на­зывают изотермической.
Сверхпластичность, связанная с превращением, может быть реализо­вана при различных температурных режимах: в процессе монотонно изменяющейся температуры, проходящей через интервал прямого (при нагреве) или обратного (при охлаждении) превращения; при термоцик-
411
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 408 409 410 411 412 413 414... 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