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
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... 157 158 159 160 161 162 163... 216 217 218
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
при этом ухудшаются. Поэтому
обработка сплавов осуществляется » 10 мин.
Наиболее важным фактором при
обработке является скорость охлаждения после термообработки. При
малой скорости охлаждения происходит массивное или бейнитное
превращение, в сплавах некоторых составов выделяется а-фаза. На рис. 3.17 показана [6] диаграмма
изотермических превращений сплава [% (помассе)]Си — 26 Zn — 4 Al. В
этом сплаве скорость выделения а-фазы
велика, поэтому при малой скорости охлаждения выделяется а-фаза. При выделении а-фазы содержание AI и Zn в 0-фазе соответственно увеличивается,
М$ понижается.
Чтобы повысить эффективность
охлаждения после термообработки по сравнению с закалкой в воде, часто в
качестве закаливающей среды используется КОН. При этом в соответствии с
указанными выше условиями рассчитывается форма и размеры изделий с
учетом прокаливае-мости сплава.
Если М$
высока по сравнению с Т водной среды, используемой для закалки,
то образуется стабилизированный мартенсит, который не переходит в
исходную фазу даже при нагреве выше Af.
В результате характеристики эффекта памяти формы ухудшаются.
Поэтому температура водной среды поддерживается выше Af. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплавы с эффектом памяти
формы, деформированные при низкой Т, восстанавливают форму при
нагреве. Однако это вовсе не означает, что деформированные сплавы
полностью восстанавливают форму произвольным образом, при повышении
7". При некоторых способах деформации сохраняется остаточная
деформация.
На рис. 3.18 показана
классическая диаграмма напряжение — деформация сплава Ti — Ni при
Т
< М$.
При деформации сплава вслед за упругой деформацией / происходит
течение металла. Величина напряжения становится почти постоянной.
Деформация на этом горизонтальном участке не является деформацией
скольжением, а обусловлена двойни- |
|
|
|
|
|
Рис. 3.18. Кривая напряжение —
— деформация сплава Ti — Ni с эффектом памяти
формы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 157 158 159 160 161 162 163... 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 |