Cтраница 3
Неполнота превращения связана с фазовым наклепом. Увеличение степени пластической деформации ( как и при мартенситном превращении) ускоряет и повышает степень промежуточного превращения. [31]
По-видимому, рекристаллизация вызывается фазовым наклепом, возникающим в а-фазе при таких условиях нагрева. Снятие наклепа уменьшает движущую силу а - 7-превращения, что приводит к замедлению образования аустенита ( кривая 1), которое ускоряется при дальнейшем повышении температуры в связи с увеличением разности свободных энергий феррита и аустенита. Таким образом, при скоростном нагреве образование аустенита сопровождается фазовым наклепом и рекристаллизацией феррита, степень развития которых зависит от количества образовавшейся 7-фазы, температуры и скорости нагрева и которые в свою очередь оказывают влияние на кинетику формирования - у-фазы, способствуя ускорению или замедлению этого процесса. [32]
По-видимому, рекристаллизация вызывается фазовым наклепом, возникающим в а-фазе при таких условиях нагрева. Снятие наклепа уменьшает движущую силу а - 7-превращения, что приводит к замедлению образования аустенита ( кривая 1), которое ускоряется при дальнейшем повышении температуры в связи с увеличением разности свободных энергий феррита и аустенита. Таким образом, при скоростном нагреве образование аустенита сопровождается фазовым наклепом и рекристаллизацией феррита, степень развития которых зависит от количества образовавшейся 7 - Фазы. [33]
Физико-механические свойства интерметаллидов. [34] |
Изменения в субструктуре при фазовом наклепе - факт достоверно установленный. Однако конкретный характер этих изменений как для термоциклирования вообще, так и для малоциклового термоцикл ирова-ния в частности недостаточно изучен. Несомненно только то, что в результате формирования субструктуры повышается коэффициент диффузии и изменяются механические свойства сплавов. [35]
Малышев К, А, Фазовый наклеп аустенитных сталей. [36]
При заключительном низкотемпературном старении после фазового наклепа форма границ сохраняется, что придает фаэонаклепанному аустениту повышенные пластичность и сопротивление хрупкому разрушению. [37]
Стабилизация аустенита возможна за счет фазового наклепа при прямом и обратном превращении, а также за счет пластической деформации и тогда, когда в процессе деформации не образуется мартенсит и когда он образуется. [38]
Схематическое изображение а - у-превращения при разных условиях нагрева. [39] |
Ускоренный нагрев, повышая степень фазового наклепа и уменьшая возможности диффузионного перемещения дислокаций, приводит к интенсивному развитию после сдвигового а - - превращения пластической релаксации, сопровождающейся рекристаллизационными процессами. В результате общность ориентировки утрачивается и зерно измельчается. [40]
Схематическое изображение а - - превращения при разных условиях нагрева. [41] |
Ускоренный нагрев, повышая степень фазового наклепа и уменьшая возможности диффузионного перемещения дислокаций, приводит к интенсивному развитию после сдвигового а - у-превращения пластической релаксации, сопровождающейся рекристаллизационными процессами. В результате общность ориентировки утрачивается и зерно измельчается. [42]
Что касается АЭ в процессе фазового наклепа, то при размножении дислокаций внутри кристалла такой фазовый наклеп будет сопровождаться аннигиляционным излучением звука, а при размножении дислокаций с поверхности - переходным. [43]
Более эффективное упрочнение достигается при фазовом наклепе стареющих аустенитных сплавов. Введение углерода [38, 43], титана или бериллия [44, 45] в Fe-Ni сплавы позволяет использовать дисперсионное твердение для дополнительного повышения прочности фазо-наклепанного аустенита. [44]
Способ упрочнения, сочетающий гидроэкструзию и фазовый наклеп, имеет ряд положительных сторон. Во-вторых, мелкозернистая структура фазонаклепанного аустенита с границами, упрочненными выделениями дисперсных легированных карбидов, обладает повышенным запасом пластичности по сравнению, например, со структурой с повышенной плотностью равномерно распределенных дислокаций или со структурой дисперсионного упрочнения с высокой плотностью выделений. Метод фазового наклепа, который в сочетании со старением и гидроэкструзией позволяет улучшать механические свойства немагнитных материалов, интересен также проявлением сложных физических процессов, сопровождающих прямое и обратное фазовое превращения и определяющих в конечном итоге структурные механизмы высокого упрочнения. [45]