Cтраница 1
![]() |
Твердость, относительная осадка в зависимости от отпуска. [1] |
Образование внутренних напряжений в материале от обработки связано с его твердостью и пластичностью, которые зависят от температуры отпуска закаленных изделий. Для определения этой связи нами была произведена деформация образцов от неравномерного всестороннего сжатия. Образцы были изготовлены из углеродистой стали, закалены и отпущены. Методика испытаний описана выше. [2]
![]() |
Конструкции кокилей. [3] |
Образование внутренних напряжений в отливке требует соблюдения точного технологического процесса литья. У поверхности чугунных отливок образуется структура цементита, что затрудняет их механическую обработку; поэтому необходима термическая обработка. [4]
Образование внутренних напряжений связано с неоднородным распределением деформаций по объему тела. Внутренние напряжения возникают в результате неравномерного распределения температур по объему металла. Например, при быстром нагреве и охлаждении металла происходит неоднородное расширение ( сжатие) внешних и внутренних слоев металла. Такие напряжения называются тепловыми. Кроме того, внутренние напряжения могут возникать вследствие фазовых превращений при термической обработке. Эти напряжения называются фазовыми. [5]
Образование внутренних напряжений связано с неравномерным распределением деформаций по объему тела. Внутренние напряжения возникают в результате неравномерного распределения температур по объему металла. Например -, при быстром нагреве и охлаждении металла происходит неоднородное расширение ( сжатие) внешних и внутренних слоев металла. Такие напряжения называются тепловыми. Кроме того, внутренние напряжения могут возникать вследствие фазовых превращений при термической обработке. Эти напряжения называются фазовыми. [6]
![]() |
Конструкции кокилей. [7] |
Образование внутренних напряжений в отливке требует соблюдения точного технологического процесса литья. У поверхности чугунных отливок образуется структура цементита, что затрудняет их механическую обработку; поэтому необходима термическая обработка. [8]
Для образования внутренних напряжений необходимо создание разницы в объемах взаимодействующих между собой частей или слоев металла изделия. [9]
На образование внутренних напряжений в деталях с высокими стенками оказывают влияние и ориентационные напряжения, возникающие при растекании материала по полости формы. Появлению внутренних напряжений способствует также неодинаковая толщина стенок изделия и наличие ребер. Большие внутренние напряжения могут приводить к появлению трещин в изделиях даже без приложения внешних нагрузок. Литье материала в нагретые формы уменьшает внутренние напряжения. Для снятия внутренних напряжений детали подвергают термической обработке путем нагревания в воде или маслах. [10]
Опасность образования внутренних напряжений при охлаждении сложных отливок в процессе нормализации предупреждается замедлением охлаждения в интервале температур до 600 или последующим дополнительным отжигом. [11]
Для понимания механизма образования внутренних напряжений в изделии следует выделить группу факторов, влияющих на ориентацию молекул, и факторы, вызывающие снижение релаксации материалов. Окончательная ориентация молекул материала в отформованной детали определяется совокупным действием этих факторов. [12]
![]() |
Характеристики ферромагнитных материалов ( ни-келькобальтоцинкового феррита. а - кривые намагничивания и индукции. б - кривые ( г f ( Н и у. / ( Н. [13] |
Одной из причин образования внутренних напряжений в ферромагнетиках является магнитострикция: под воздействием магнитного поля ферромагнитное тело изменяет свои размеры на малую величину, зависящую от напряженности поля. Для монокристаллов константа линейной магнитострикции К А / / / ( где А / - удлинение тела при полном намагничивании) различна в различных кристаллографических направлениях и может быть как положительной, так и отрицательной. [14]
Влияние температуры электролита на образование внутренних напряжений заключается в том, что увеличение температуры ведет к созданию покрытий с незначительными собственными напряжениями. Кушнер, как и Фаннер и Хаммонд, нашел, что собственные напряжения с падением температуры электролита заметно возрастают. [15]