Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.

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... 7 8 9 10 11 12 13... 339 340 341
 

располагаются в узлах кристаллической решетки растворителя, т.е. образуют твердые растворы замещения (рис. 1.8,6). Поскольку чужеродные атомы по своей физической природе и размерам отличаются от атомов растворителя, то их присутствие вызывает искажение кристаллической решетки. Эти искажения тем существеннее, чем значительнее различие атомов (и чем больше чужеродных атомов). Подсчитаем количество мест нарушения строения кристаллической решетки в 1 мм3 алюминия, содержащего 0,3% 81(обычное содержание кремния в технически чистом алюминии). Вес одного кубического миллиметра алюминия равен 0,0012,8 г/см3 (2,8 г/см3 -удельный вес алюминия). При содержании 0,3% вш абсолютном весе его атома 28 • 1,65 10"24 г количество атомов в одном мм3 алюминия составит (0,003 • 0,001 2,8)17(1.6) (2,8 1,65 10"24) Таким образом количество мест нарушения строения кристаллической решетки А1 при растворении 0,3% огромно. Поскольку, присутствующие в металлах, примеси вызывают проявление искажений кристаллической решетки, то очевидно, что растворение примесей не может не сопровождаться изменением физико-механических свойств металлов и, в частности, прочностных свойств. 4. Внутренние поверхности раздела К внутренним поверхностям раздела относятся поверхности границ между зернами, а также между блоками. В частности блок может быть представлен микрообластью внутри зерен металла повернутые относительно друг друга на небольшие углы (10'-15'). Размеры блоков находятся в пределах 10"4 до 10"* см. В пределах каждого блока кристаллическая решетка имеет правильное строение и может содержать, как правило, лишь точечные дефекты. Границы зерен содержат большое количество несовершенств кристаллического строения (линейных и точечных). 5. Дислокации Различают следующие виды дислокаций: 1)краевая дислокация 2)винтовая дислокация 3)дислокации смешанной ориентации 4)частичные дислокации 1) Образование краевой дислокации можно представить следующим образом: в раздвинутую часть кристалла с совершенной 20 кристаллической решеткой вставлена добавочная атомная плоскость РО(см. схему рис. 1.9). гп ) р 1-1 а 1 6 к._( 1 ) "-( 1 0 1 \ _____( , 1 о——1 —л Рис. 1.9 Схема образования краевой дислокации: М рмдвинутую верхнюю часть кристалла с совершенной кристалличе-I ""ч1 решеткой вставлена добавочная атомная плоскость Рй, называющий жстраплоскостью. Р2 перпендикулярна плоскости чертежа. Ли-тш" Оислокации называется край экстраплоскости. (нитка с нанизанными атомами). Ядро дислокации. Плоскость Р2 называется экстраплоскостью. Она перпендикулярна плоскости чертежа. Из схемы видно, что число атомов инд плоскостью АС больше, чем под плоскостью АС, на один |'"Д Линией дислокации называют край экстраплоскости, пред-I тишающий собой в действительности "нитку", поперечное гицрнис которой состоит из наиболее упруго искаженной области кристаллической решетки размером в несколько (2-5) периодов решетки. 21
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 7 8 9 10 11 12 13... 339 340 341

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


Технология электрической сварки плавлением
Сварочные материалы
Сварка взрывом в металлургии
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.
Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов
Сварка разнородных металлов и сплавов

rss
Карта