Необычные свойства обычных металлов






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

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... 131 132 133 134 135 136 137... 191 192 193
 

теряет устойчивость по отношению к смещениям атомов Б определенных направлениях. Это, понятно, и есть те направления, сдвиги вдоль которых переводят; решетку аустенита в решетку мартенсита.
Чем ближе мы подходим к температуре начала мартен­ситного превращения М„, тем больше «ослабляется» ре­шетка, и, наконец, при температуре Мн начинается мар-тенситное превращение. Теперь рассмотрим положение, которое складывается вблизи температуры Мн, но не­сколько выше ее. Подготовительные процессы зашли достаточно далеко, у решетки аустенита уже «чемодан­ное настроение»: если еще немного охладить сплав, на­чалась бы ее перестройка в решетку мартенсита. Доста­точно легкого толчка, чтобы эта перестройка произошла, и этот толчок дает внешнее напряжение, которое как раз и стремится вызвать сдвиг атомов в ослабленных направлениях. Из этих рассуждений ясно, что чем ближе мы подходим к точке Ми, тем меньшее напряжение нужно, чтобы вызвать мартенситное превращение.
Можно несколько «переиначить» ситуацию. Когда сплав находится в аустенитном состоянии, при доста­точно высокой температуре (вдали от Мн), подвешиваем малый груз и начинаем охлаждение. Вначале небольшое напряжение (скажем, 100 МПа) от действия груза вызы­вает лишь соответствующую ему (по закону Гука) не­большую упругую деформацию решетки аустенита. При дальнейшем охлаждении (где-то недалеко от Мн) насту­пит момент, когда этого же напряжения будет доста­точно, чтобы вызвать мартенситное превращение.
Поскольку напряжение одновременно «сортирует» ориентировки мартенситных кристаллов, сплав будет деформирован, «заряжен на вспоминание» исходной фор­мы при последующем нагреве. Этот нагрев вызовет обрат­ное превращение, образование аустенита, решетка кото­рого вначале будет ослаблена; по мере повышения тем­пературы и удаления от М„ решетка аустенита «мужает и крепнет», так что сплав может поднимать большие гРузы. Предел упругости высокотемпературной фазы Нитинола приближается к 1000 МПа, поэтому и напря­жение, которое развивается в сплаве, если мы мешаем ему «вспоминать» форму, имеет такую же величину.Если мьг подвесим еще больший груз, то начнется уже пласти­ческая деформация аустенита, и что будет дальше — уже известно (с. 109—110).
133
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 131 132 133 134 135 136 137... 191 192 193

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


Металловедение для сварщиков (сварка сталей)
Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки
Иллюстрации к началам курса «Основы материаловедения»
Необычные свойства обычных металлов
Физические методы исследования металлов и сплавов
Ручная дуговая сварка
Технология металлов и сварка

rss
Карта