Cтраница 4
Упругость расплава возрастает с ростом напряжения течения, с увеличением продольной компоненты течения, с расширением ММР и с увеличением содержания длинных боковых цепей. [46]
Таким образом, причинами снижения напряжений течения с увеличением степени деформации и проявления в титановом сплаве СП с пластинчатой микроструктурой может быть преобразование последней в равноосную в процессе пластического течения. [48]
Данное уравнение позволяет рассчитать зависимость напряжения течения от размера субструктуры. [49]
Деформирование металлических материалов сопровождается возрастанием напряжения течения т в пластической области. Это явление называется деформационным упрочнением. Деформационное упрочнение может вызывать искажение формы упругого предвестника. [50]
У металлов с ГЦК-решеткой отношение напряжений течения при двух уровнях низких температур, например 77 К и 4 К, не зависит от уровня деформаций. [51]
Эффект Ребиндера [282, 346] - понижение напряжения течения, предела усталости и сопротивления ползучести при погружении образца в поверхностно активное вещество ( например, цинка, олова, алюминия в олеиновую кислоту) объясняется уменьшением поверхностной энергии. Эффект зависит от температуры и скорости деформации, что указывает на связь с термически активируемыми процессами, от концентрации активного вещества. Максимальный эффект наблюдается при некоторой концентрации, зависящей от температуры. Для случая олова энергия активации снижения прочности 8 - 10 - 20 дж ( - 0 5 эв), что близко к энергии активации самодиффузии олова по границам зерен или поверхности. [52]
Последующее повышение температуры слабо влияет на напряжение течения. [53]
Изучение закономерностей изменения дислокационной структуры и напряжения течения при пластической деформации, а также вопросы структурной подготовки материала к разрушению являются наиболее актуальными задачами современной дислокационной теории. [54]
По эмпирической зависимости Холла - Петча напряжение течения связано также с величиной I / O, где D - средний диаметр зерна. [55]
Верхний предел, к которому стремится напряжение течения ССП териалов при высоких скоростях деформации, имеет смысл не чув-вительного к скорости деформации предела текучести as, характери-ющего не зависящую от времени пластическую деформацию. Его знание может быть получено из экспериментальных данных путем экст-поляции. [56]
В соответствии с этими представлениями увеличение напряжения течения в сплаве с неблагоприятной ориентировкой кристаллитов для скольжения связано с повышением величины напряжения, необходимого для начала ВДС при развитии чистого ЗГП, Действительно, при СПД неблагоприятная для внутризеренного скольжения текстура, по-видимому, затрудняет зарождение решеточных дислокаций и, следовательно, движение ЗГД. Это должно привести к увеличению величины аи и в соответствии с формулой ( 48) к повышению напряжения течения. [57]
При давлении 150 кбар наблюдаемое изменение напряжения течения отвечает дилатации, равной 10 - 2 атомного объема на участке дислокации длиной. Это, в сущности, миграционный объем дислокации, в то время как эффект Зеегера и Хаасена ( см. выше) связан с объемом образования дислокации. Близкое объяснение дается так называемому эффекту дифференциального упрочнения мартен-ситной стали [118]: заметно более высокое напряжение течения в экспериментах с одноосным сжатием, чем с одноосным растяжением, связывается с существованием объема образования пар изломов. При этом для образования пары изломов требуется большая энергия в режиме сжатия, чем в режиме растяжения. [58]
Эффект адсорбционного рблегчения или адсорбционного понижения напряжения течения открыт Ребиндером П. А. в 1928 г. и назван его именем. При этом резко уменьшается локализация деформаций в пачках скольжения. Учитывая, что с развитием степени деформации толщина пачки скольжения может увеличиваться до значений, характерных при деформации без поверхностно активных веществ, пластичность металла значительно возрастает. [59]
Для сравнения показана экстраполяция термической компоненты напряжения течения для ОЦК-металлов. [60]