Для связи в whatsapp +905441085890

Ползучесть. Зависимость прочности и пластичности от температуры. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированных металлических тел: отдых, полигонизация, рекристаллизация.

Ползучесть. Зависимость прочности и пластичности от температуры. 
Влияние нагрева на структуру и свойства деформированных металлических тел: отдых, полигонизация, рекристаллизация.
Ползучесть. Зависимость прочности и пластичности от температуры. 
Влияние нагрева на структуру и свойства деформированных металлических тел: отдых, полигонизация, рекристаллизация.
Ползучесть. Зависимость прочности и пластичности от температуры. 
Влияние нагрева на структуру и свойства деформированных металлических тел: отдых, полигонизация, рекристаллизация.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Ползучесть. Зависимость прочности и пластичности от температуры. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированных металлических тел: отдых, полигонизация, рекристаллизация.

  • Ползать. Зависимость прочности и пластичности от температуры. Изучено влияние нагрева на структуру и свойства деформированных металлических тел: отдых, диверсификация, рекристаллизация. 53. Рис.54.

Соответствующие полигональному типу, а) смещенная структура после деформации и Б) после нагрева. Когда деформация происходит при температуре так называемой теплой деформации (0,3-0,6) ТМ, происходит перераспределение дислокаций за счет развития диффузионного процесса (дислокации)

одновременно с развитием скольжения и двойникования, и возникает явление ползучести краевой составляющей дислокации. Рис.54. Людмила Фирмаль

С теплой деформацией, влияние твердеть уменьшено, но более стабилизированная структура создана. Структурные изменения, возникающие при высокотемпературном деформировании металлов, соответствующих температурам выше 0,6 ТМ, проявляются в характере кривой напряжения-деформации. Рис.55.

Рис.55.Основными типами кривых напряжения-деформации являются деформация при высоких температурах, а-» горб», б-плато. На начальном этапе деформации наблюдается значительное упрочнение, в результате легких и многоскальзывающих процессов, что приводит к увеличению плотности дислокаций, распределение которых неравномерно(высокотемпературное упрочнение).

  • С увеличением степени деформации это упрочнение растет до определенной величины и либо остается постоянным, либо значительно уменьшается, но затем снова стабилизируется. При повышении температуры прочностные свойства металлического материала снижаются, что повышает его пластичность.

Если нагрев происходит после деформации, происходит возврат или отдых при нагреве даже при низких температурах-удаление внутренних stresses. As температура повышается еще больше, атомы с максимальным запасом энергии движутся очень бурно, позволяя термодинамически устойчивым новым кристаллам зародиться и вырасти. Металлические Т-реки, с-трек/ ТПЛ КР 200 0.35 0.35 0.33 Фе 450 Н 250-350 АС 100 0.40 Mn 150, 0.45. При перекристаллизации старые зерна не восстанавливаются и полностью замещаются новыми.

Этот процесс называется перекристаллизацией. Людмила Фирмаль

Абсолютная температура начала всех явлений связанных с тепловым перемещением атомов в кристаллической решетке составляет 1 определенную долю от абсолютной температуры плавления всех metals. In на практике необходимо знать температуру, при которой начинается рекристаллизация с погружением на 0,1-1 час. При этом условии чистый металл 54 Трек= 0,4 Мп. Самые ранние признаки рекристаллизации, обнаруженные рентгеновским методом, возникают при Track = 0.25 Tplavl. In сплавы, отношение трек / ТМ больше, чем для чистых металлов, и нет такого постоянства. Начальная температура рекристаллизации зависит от степени деформации.

Смотрите также:

Решения задач по материаловедению

ВТМО, НТМО. Покрытия металлов: напыленные и осажденные
Сверхпластичность Пластическая деформация, стадии деформации. Дислокационные структуры деформированных тел