причины изменения этих двух
свойств обусловлены одним и тем же явлением. Эвтектоидный распад в
сплавах Си — Al — Ni начинается при ~ 560 °С, поэтому в исследованном
интервале температур стабильным является состояние, получающееся в
результате распада р^-фазы на а-фазу и 72-фазу в условиях
термического равновесия. Выделение Уг~ фазы является
причиной повышения твердости, а уменьшение количества р^-фазы
приводит к уменьшению степени восстановления формы. Энергия активации,
соответствующая увеличению твердости и уменьшению степени
восстановления формы, по данным расчета с помощью соотношения
Аррениуса, равна приблизительно 80 и 60 кДж/моль (0,83 и 0,62 эВ/ат). Эти
величины равны величинам, определяющим процесс диффузии, обусловленный
избыточными вакансиями.
Старение в состоянии
мартенситной фазы. Примером использования эффекта памяти формы может
быть применение комбинированных датчиков температуры и приводов.
Можно рассмотреть большое число таких примеров, как автоматические
устройства открытия окон горячих лабораторий, муфты вентиляторов,
предотвращающих перегрев двигателей, различные термостаты, устройства
установки огнезащитных стенок, автоматические устройства открытия дверец
сушильных ящиков, приборы пожарной сигнализации, автоматические
устройства регулирования отверстий струи выходящих газов. Во всех этих
случаях используется 7" обратного превращения и способность сплава
восстанавливать форму при превращении из мартенситной в исходную фазу.
Поэтому до достижения 7", при которой действуют эти устройства,
поддерживается состояние мартенситной фазы. При этом в мартенситной
фазе происходит старение, в результате чего она стабилизируется, а
Т начала обратного превращения повышается. Следовательно, Т
срабатывания устройств изменяется в процессе работы, что с
практической точки зрения очень важно-Ниже описываются исследования
старения в состоянии мартенситной фазы.
Прежде всего можно указать на
эксперименты, проведенные [81] на сплавах [% (по массе)] Си — 16,7 Zn —
7,1 Al. Образцы этих сплавов после обработки для получения твердого
раствора быстро охлаждались при 105 °С (7), 74 °С (2),43°С (3) и 17 °С
(4).
После старения в течение двух временных интервалов с помощью
дифференциальной сканирующей калориметрии определялась температура
обратного превращения. Разброс А и Af у
разных образцов велик, поэтому влияние старения исследовано путем
измерения А¥ при которой быстро развивается обратное
превращение. У этих образцов М$ находится между
температурами (7) и (2), Mf
— между температурами (3) и (4). При
температуре (7) существует состояние исходной фазы, при температуре
(2) — частично мартенситное состояние, при температуре (3) — состояние с
довольно большим количеством мартенситной фазы, при температуре (4) происходит
старение в полностью мартенситном состоянии.
В результате исследования с
помощью дифференциальной сканирующей калориметрии после обработки (7)
при обратном превращении обнаруживается пик при 84 0С,
соответствующий точке Л*. При последую-