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... 148 149 150 151 152 153 154... 191 192 193
 

более мощным, причем значительно. Этот потребитель энергии — пластическая деформация.
Действительно, стекло является аморфным материа­лом, и его способность давать остаточные деформации под действием напряжения определяется вязкостью. Вязкость аморфных тел резко увеличивается при пони­жении температуры. Например, снижение температуры всего на 20 градусов (от +80 до +60 °С) увеличивает вязкость стекла в 10 ООО раз. Значит, стекло всегда можно «заморозить» настолько, что его «течение» вообще станет невозможным. Уже комнатной температуры для этого достаточно. Стекло может реагировать на прило­жение внешней нагрузки либо изменением расстояний между атомами в пределах упругой деформации, либо (если в нем есть трещина, а напряжение достаточно ве­лико, чтобы выполнялось условие Гриффитса) путем хрупкого разрушения. Металлы — тела кристалличе­ские, и механизм их пластического течения иной. Пласти­ческое течение, как мы знаем, связано с движением ди­слокаций. Сопротивление кристаллической решетки ме­таллов движению дислокаций возрастает с понижением температуры, однако, далеко не столь резко, как вяз­кость аморфных тел. Вблизи абсолютного нуля предел упругости металла всего в несколько раз выше, чем при комнатной температуре.
Таким образом, раз около вершины трещины кон­центрируется огромное напряжение, некоторый объем лшталла всегда будет пластически деформирован. При распространении трещины по кристаллу в зону высоких напряжений у ее вершины будут попадать все новые источники дислокаций, которые трещина заставит ра­ботать, что приведет к увеличению плотности дислока­ций. Короче говоря, когда трещина разорвет металл, поверхность излома будет пластически деформирована, и мы уже не сможем собрать и склеить осколки, восста­новив исходную деталь с той же высокой точностью, как в случае стекла.
При хрупком разрушении металлов пластически де­формированный слой, прилегающий к поверхности из­лома, существует всегда; речь может идти не о его нали­чии или отсутствии, а только о его толщине. В зависи­мости от условий работы металла (температуры, скорости приложения нагрузки, габаритов изделия, которые опре­деляют полный запас упругой энергии, питающей про-
150
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 148 149 150 151 152 153 154... 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