Cтраница 3
Наряду с рассмотренными термическими напряжениями в пленках могут действовать напряжения второго рода, развивающиеся в пределах отдельных кристаллов и вызывающие микродеформации, которые приводят к уширению линий на рентгенограммах. [31]
![]() |
Зависимости напряжений первого рода в пленках Bi0l5Sbi 5Te3 гурах отжига 550 ( 7, 560 ( 2 и 570 К ( 3 [ 183. [32] |
Наряду с рассмотренными термическими напряжениями в пленках могут действовать напряжения второго рода, развивающиеся в пределах отдельных кристаллов и вызывающие микро-деформации, которые приводят к уширению линий на рентгенограммах. [33]
Величины напряжений второго и третьего родов определяют рентгенографически1: напряжения второго рода - по размытию дебаевских колец, а напряжения третьего рода - фотометрированием рентгенограммы деформированного и недеформированного образцов. [34]
Ответственными за резкое снижение трещиностойкости при термоциклировании могут являться напряжения второго рода. В процессе испытаний выявлено снижение критического размера усталостной трещины ( для образцов из стали 09Г2С в 2 - 2 5 раза, для образцов из стали 20 - в 1 5 - 2 раза) и увеличение скоростей роста трещин в исследуемых сталях при наложении термоциклирования по сравнению с данными испытаний, полученными при температуре - 20 С. [35]
Напряжения, вызванные в стекле их микрогетерогенным строением ( напряжения второго рода) или ориентированной структурой, обычным отжигом не снимаются, однако эти напряжения очень малы по сравнению с закалочными напряжениями первого рода. Максимальные остаточные напряжения в стекле после отжига не должны превышать / ао прочности стекла. [36]
Кривой 1 соответствует меньший, а кривой 2 - больший уровень напряжений второго рода. [37]
В сталях с повышенным содержанием углерода при термической резке наблюдается рост напряжений второго рода в структуре металла, вызванный процессом закалки и азотированием. [38]
Методы сопротивления материалов, теории упругости и пластичности недостаточны для определения напряжений второго рода. Их находят опытным путем по величине размытия линий на рентгенограммах. Собственные напряжения третьего рода: - ультрамикроскопические. Они уравновешиваются в ультрамалых объемах, в пределах атомной решетки. Эти напряжения также не ориентированы определенным образом в пространстве и находятся экспериментально по степени изменения интенсивности линий на рентгенограммах. [39]
В отличие от напряжений первого рода, уравновешивающихся в макрообъемах металла, напряжения второго рода уравновешиваются в объемах отдельных зерен или кристаллов. [40]
При этом следует учитывать, что увеличение степени измельчения блоков вызывает рост напряжений второго рода и изменение других элементов тонкой структуры. Эти факторы также способствуют увеличению сопротивляемости микрообъемов стали пластической деформации при микроударном воздействии. [41]
![]() |
Зависимость ширины линий ( 110 и ( 220 от температуры и степени деформации. [42] |
Можно лишь утверждать, что выше определенного значения дальнейшее деформирование приводит к незначительному изменению напряжений второго рода. [43]
При превращении аустенита в мартенсит происходят объемны изменения, которые, вызывая упругую деформацию кристаллов, создают напряжения второго рода. Значительные напряжения обусло вливают высокую твердость мартенсита и очень низкие пластические свойства и низкий предел упругости. [44]
Кривые, полученные в результате обработки экспериментального материала для сталей У8 и ШХ15, позволяют оценить влияние на напряжения второго рода и размеры когерентных областей таких факторов, как легирующая добавка хрома ( в стали ШХ15) в размере 1 5 %, температура отпуска, температура деформирования и степень деформации. [45]