Физические методы исследования металлов и сплавов
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... 75 76 77 78 79 80 81... 163 164 165
|
|
|
|
Microsoft Word - tit-n.doc
|
|
|
|
|
|
|
|
мы кривых, отмеченные цифрами 1...5 на рис. 5.23,а, соответствуют
границам растворимости при температурах t1 ... t5.
Значения температуры закалки t1...t5 и
концентрации B1 ...B5, соответствующие
точкам излома, переносят в координаты «t, °С - % В» и соединяют
плавной кривой (рис. 5.23,б), которая и является границей
растворимости.
Если пересыщенный а-раствор
неустойчив и распадается при комнатной температуре, то измерения
электросопротивления необходимо проводить при повышенных
температурах, например tu1, tu2,
tu3 (рис. 5.23,в).
В этом случае также будет
получена серия кривых р(
B) с изломами, соответствующими границе растворимости, но
криволинейные участки их уже не будут налагаться один на другой. Кривая
для каждой следующей, более высокой, температуры будет располагаться выше
предыдущей, так как с повышением температуры измерений электрическое
сопротивление возрастает. Перенеся точки излома, отмеченные стрелками
на рис. 5.23,в, в координаты «t, °С - % В», получим границу
растворимости В в А (рис. 5.23,г).
Изучение распада пересыщенных
твердых растворов. Распад пересыщенного твердого раствора
вызывает, как правило, снижение электрического сопротивления, что
обусловлено снижением концентрации раствора. Снижение сопротивления
наблюдается при отпуске закаленных сталей, |
|
|
|
|
|
|
при искусственном старении
алюминиевых сплавов (рис. 5.24) и во многих других
случаях.
Однако при старении некоторых
сплавов наблюдается повышение электрического сопротивления, которое
может вызываться различными причинами. При естественном старении
закаленных спла |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 5.24. Зависимость
удельного электрического сопротивления сплава АМг8 от длительности
старения при 150 °C |
вов алюминий-медь повышение
электросопротивления обусловлено возникновением зон
Гинье-Престона, представляю |
|
|
щих собой субмикроскопические
скопления в матрице атомов растворенной меди. Возможно возрастание
электрического сопротивления при старении высоколегированных сталей
вследствие выделения фазы с высоким удельным электрическим
сопротивлением, например, карбидов. С увеличением степени распада и,
следовательно, при более существенном обеднении твердого раствора,
электросопротивление должно снижаться.
Изучение фазовых превращений
и структурных изменений при термической обработке сталей и других
сплавов. Высокая структурная чувствительность удельного
электрического сопротивления позволяет исполь- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 75 76 77 78 79 80 81... 163 164 165
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |