Материаловедение
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... 297 298 299 300 301 302 303... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 Материалы, применяемые в машино- и
приборостроении |
|
|
|
|
|
Ф*, а также от температур
облучения и рекристаллизации металла. При облучении число дефектов в
металле возрастает с увеличением суммарного потока. По характеру
влияния на механические свойства облучение напоминает холодную
пластическую деформацию.
При облучении большими потоками
нейтроны не только смещают атомы материала в межузлия, но возбуждают их,
передавая часть своей энергии. При возбуждении усиливаются колебания атома
и его соседей в узлах решетки, что сопровождается локальным
повышением температуры в небольшом объеме кристалла. Нагрев вызывает
радиационный отжиг. Вакансии и атомы межузлия взаимодействуют -
аннигилируют, что уменьшает концентрацию дефектов. Одновременно
идет процесс образования скоплений вакансий, которые при очень
больших потоках превращаются либо в дислокационные петли, либо в
микропоры, что приводит к разбуханию.
Кроме того, в некоторых
материалах при облучении происходят ядерные реакции с выделением
газообразных продуктов. Облучение органических материалов может
приводить к разрушению связей в молекулах и образованию новых молекул с
иным химическим составом и свойствами.
Облучение при температуре ниже
температуры рекристаллизации низкотемпературное облучение влияет на
структурные изменения и механические свойства металлов и сплавов так же,
как при холодной пластической деформации: материал упрочняется, но
теряет пластичность. Максимальная прочность углеродистых сталей при 20 °С
достигается при облучении суммарным нейтронным потоком ф =
2-1023 м-2. Изменение временного сопротивления
ств, предела текучести а0 2 и
пластичности при 20 °С аустенитной хромоникелевой стали при увеличении
суммарного ней-
* Число нейтронов, которое пошло
через сечение, м 2. |
|
|
|
Рис. 14.18. Изменение
механических свойств при 20 °С аустенитной стали 12Х18Н10Т после
низкотемпературного облучения нейтронами:
/ — а£; 2 — а0,2; 3 — 6 |
|
|
тронного потока ф показано на
рис. 14.18. При суммарном потоке нейтронов Ф = 3 1023 м-2 сталь приобретает
максимальное упрочнение. При дальнейшем увеличении суммарного потока
свойства не меняются.
Облучение при температуре выше
температуры рекристаллизации — высокотемпературное облучение
сопровождается радиационным отжигом, который способствует
восстановлению структуры и механических свойств. Перлитные стали при
температуре облучения 250-450 °С мало изменяют свойства, а при
температуре выше 450 °С свойства практически не изменяются, так как
рекристаллизация проходит полностью. Аустенитные стали стабильны при
температуре выше 600 °С. Алюминий и магний, имеющие низкие
температуры рекристаллизации, радиационностойки при температуре выше
150 °С. Пластичность не меняется, а прочность даже увеличивается
(рис. 14.19).
Упрочнение, полученное в
результате низкотемпературного облучения, сохраняется при последующем
нагреве до температуры ниже температуры рекристаллизации. В молибдене
упрочнение, полученное при облучении (ф = 8 • 1024 м
2 при 20 °С), сохраняется при температуре до 300 °С, но
при низкой пластичности. Восстановление пластичности начинается
только с температуры 300 °С. Полностью структура и
свойства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 297 298 299 300 301 302 303... 382 383 384
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |