Сплавы с эффектом памяти формы






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

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... 102 103 104 105 106 107 108... 216 217 218
 

Af в процессе деформации мартенситной 01-фазы образуется мартенсит­ная 72-фаза, поэтому обнаруживается большое падение напряжения. При Т > Af мартенситная фаза термодинамически нестабильна, поэтому при снятии нагрузки происходит полное обратное превращение, наблюдается псевдоупругость, при которой полностью восстанавливается форма. Од­нако в отличие от большого гистерезиса в случае мартенситной у\ -фазы при деформации, обусловленной только мартенситной $\ -фазой гистере­зис практически не наблюдается. Характерной особенностью этих стадий является проявление псевдоупругости. Следует отметить еще одну ха­рактерную особенность, обусловленную тем, что мартенситная фаза об­разуется под действием напряжений. В температурной области выше точки Ms наклон линий несколько различается из-за типа возникающей мартенситной фазы. Однако напряжение образования мартенситной фа­зы находится в прямом соотношении с температурой (соотношение Клаузиуса — Клапейрона).
Хотя трехкомпонентные сплавы на основе Си — Zn демонстрируют почти такое же деформационное поведение, как и монокристаллы спла­ва Си — Al — Ni, существенным различием является то, что в сплавах Си — Al — Ni деформация скольжением затруднена и совершенный эф­фект памяти формы или псевдоупругость проявляются до напряжения ~ 600 МПа. В отличие от этого в других трехкомпонентных сплавах на основе Си — Zn указанные эффекты наблюдаются до чрезвычайно низких напряжений, < 200 МПа.
На рис. 2.51 показаны кривые напряжение — деформация, иллюстри­рующие деформационное поведение поликристаллических образцов спла­ва Си — Al — Ni [45]. Хотя в температурной области ниже точки М$ по­ликристаллических образцов и наблюдается упругая деформация в мар­тенситном состоянии (см. рис. 2.51, а), но миграция поверхностей раз­дела между мартенситными фазами или двойниковых границ внутри кристаллов мартенсита происходит с большим трудом, чем в монокрис­таллических образцах. Можно считать, что причиной этого является [39, 40] взаимное стеснение кристаллических зерен. В температурной области выше точки Ms напряжение образования мартенсита, как и в
Рис. 2.51. Деформационное поведение поликристаллических образцов сплавов Си — Al - Ni 145]; М = -82 °С, Mf = -70 °С, А$ = -60 °С, Af - -48 °С
10В
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 102 103 104 105 106 107 108... 216 217 218

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


Новые процессы получения металла (металлургия железа)
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 2
Сплавы с эффектом памяти формы
Справочник молодого термиста
Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. 3-е изд.: Справ. изд.
Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. Т. 4

rss
Карта