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... 36 37 38 39 40 41 42... 216 217 218
 

ным превращением. Для исследования использовали монокристалличе­ские образцы сплава, % (по массе): Си — 14,1 Al — 4,2Ni. Буквы на кри­вых напряжение — деформация соответствуют обозначениям микро­структур (рис. 1.22,5).
Деформация до точки б кривой напряжение — деформация обуслов­лена упругой деформацией исходной фазы. В образцах, соответствую­щих точке б, начинают появляться пластинчатые образования. По дан­ным нейтронографического анализа и исследований микроструктуры установлено, что указанные образования — это j3\ -мартенсит типа 1ВД, возникающий под действием напряжений. Следовательно, увеличение деформации от точки б до точки г обусловлено вызванным напряжения­ми превращением ($\ —$\. Образец в точке г является монокристалли­ческим образцом, почти полностью состоящим из j3i-мартенсита. Дефор­мация от точки г до точки д обусловлена упругой деформацией (3j -мар­тенсита. Если в этот момент снять напряжения, то деформация образца прежде всего упруго возвращается к точке а , затем в результате обрат­ного превращения происходит возврат деформации до точки вблизи д. В конце концов деформация становится равной нулю в результате воз­врата упругой деформации исходной фазы. Обратное превращение при снятии напряжений обусловлено тем, что при приложении напряжений при температуре выше точки Af образуется совершенно нестабильный мартенсит. Следует особо отметить тот факт, что плоскость габитуса /3',-мартенсита при прямом и обратном превращениях одна и та же. Этот факт является весьма характерным с точки зрения обратимости превращения.
Как описано в предыдущем разделе, эффект памяти формы харак­теризуется тем, что в образцах, деформированных при температуре ниже As, деформация полностью исчезает при нагреве выше Af, а эф­фект псевдоупругости превращения характеризуется тем, что деформа­ция, полученная образцом при температуре выше Af, исчезает при сня­тии напряжений. В обоих случаях восстановление формы происходит в результате обратного превращения. Следовательно, в обоих случаях наблюдается по существу одно и то же явление, отличаются только
Рис. 1.23. Схема, иллюстрирующая условия возникновения эффектов памяти формы и псевдоупругости превращения:
/ — эффект памяти формы; 2 — псевдоупругость превращения; 3 — критическое напряжение, вызываю­щее образование мартенсита
42
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 36 37 38 39 40 41 42... 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