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... 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 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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 |