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... 85 86 87 88 89 90 91... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 Закономерности формирования структуры
материалов |
|
|
|
|
|
обогащенные зоны имеют форму
сфер1.
Многочисленные зоны ГП
затрудняют движение дислокаций-для прохождения дислокации через
зону и окружающую ее область с искаженной решеткой требуется
приложить более высокое напряжение.
Метастабильные фазы имеют иную
пространственную решетку, чем твердый раствор, однако существует
сходство в расположении атомов в определенных атомных плоскостях
той или другой решетки2, что вызывает образование
когерентной (или полукогерентной) границы раздела. Когерентная
граница при некотором различии кристаллической структуры
приводит к появлению переходной зоны с искаженной решеткой (рис.
5.5,6). Для метаста-бильных фаз характерна высокая дисперсность, что
значительно повышает сопротивление движению дислокаций.
Стабильная фаза
АтВи имеет сложную пространственную решетку с
пониженным числом элементов симметрии и с большим числом атомов в
элементарной ячейке.
Вторичные кристаллы со
стабильной структурой в большинстве сплавов выделяются в виде
достаточно крупных частиц. Значительное различие кристаллической
структуры твердого раствора |
и стабильных кристаллов приводит
к образованию некогерентной границы раздела (рис. 5.5, в) и,
сооответственно, к минимальным искажениям решетки твердого раствора вблизи
границы. Упрочнение сплава при образовании стабильных кристаллов
АШВ„ оказывается меньшим, чем при образовании зон ГП и
метастабильных когерентных кристаллов.
Кривые старения (рис. 5.6)
принято строить в координатах твердость (прочность)-длительность
старения (при постоянной температуре). Условно примем, что
максимальное упрочнение сплава / (см. рис. 5.4) достигается при выделении
зон ГП.
Температура г0
выбрана настолько невысокой, что распада пересыщенного твердого раствора
не происходит и, соответственно, не наблюдается изменения
твердости (прочности) закаленного сплава.
Старение при температуре ^
вызывает повышение прочности вследствие образования зон ГП; если
данная температура недостаточна для того, чтобы активировать
зарождение метастабильных кристаллов, то твердость (прочность)
достигнет максимального значения и в дальнейшем не будет изменяться сколь
угодно длительное время (рис. 5.6, сплошная линия). Если температура
достаточна для зарождения метастабильных кристаллов, то твердость
после достижения максимального значения начнет понижаться, сплав
будет «перестариваться» (рис. 5.6, штрихо- |
|
|
1 Атомный радиус А1 равен 0,143 нм, атомный радиус
Си 0,128 нм, атомный радиус гп-0,138
нм.
2 Сходство в расположении атомов в
определенных плоскостях и направлениях называют структурным и
размерным соответствием. |
|
|
|
|
|
|
Рис. 5.6. Изменение
твердости при старении сплава I (см. рис. 5.4).
Схема :
1 — образование зон ГП;
2 — образование метастаби-льной фазы; 3
— образование стабильной фазы
АтВи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 85 86 87 88 89 90 91... 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 |