Cтраница 2
На рис. 4.17 приведены зависимости микротвердости от величины задира. На оси ординат отложены значения микротвердости, а по оси абсцисс - расстояния от края задира в направлении середины образца. [16]
На рис. 2.3 показаны зависимости микротвердости о и пластической деформации е поверхностных слоев детали из сплава ХН51ВМТЮКФР, обработанной точением, от глубины внедрения индентора. [17]
На рис. 22 показаны зависимости микротвердости карбида бора и сапфира от температуры. [19]
![]() |
Зависимость микротвердости хрома от плотности тока при t 60 Си интенсивности ультразвука ( Вт / см2. / - без ультразвука. 2 - 1. 3 - 2. 4 - 3. [20] |
На рис. 30 показана зависимость микротвердости хромовых покрытий от плотности тока и интенсивности ультразвуковых колебаний. [21]
В пределах точности измерений зависимости микротвердости от величины нагрузки не обнаружено. Микротвердость Ну составила 60 - 80 ГПа, что примерно в 3 раза превышает микротвердость крупнокристаллического карбида ванадия ( 29 ГПа при нагрузке 0 1 и 0 2 кг) [143] и приближается к микротвердости алмаза. Существенно более высокая микротвердость образца карбида VCo875 полученного спеканием нанопорошка, может быть объяснена законом Холла-Петча, согласно которому Ну пропорциональна с. Анализ экспериментальных данных по микротвердости компактных нанокристаллических материалов, выполненный в [133], показал, что закон Холла-Петча выполняется при изменении размера зерна d в интервале от 500 до 20 нм. Изучаемый карбид по размеру нанокристаллитов соответствует этому интервалу. [22]
В работе [27] была изучена зависимость микротвердости этих нанокристаллических сплавов от размера зерен выделяющихся дисперсных фаз. [23]
Вейль [49] дает другое объяснение начальной частиТкривой зависимости микротвердости стекол от содержания в них окислов щелочных элементов ( в пределах до 12 мол. Он считает, что высокое значение микротвердости кварцевого стекла обусловлено комбинацией сильных связей и очень низкой поляризуемостью всех ионов. Щелочные ионы повышают поляризуемость кислородного иона О2, причем их действие усиливается по ряду: калий, натрий, литий. [24]
![]() |
Физико-механические свойства контактных зон треиия в паре трения сталь 130XI6M - сталь 20X13. [25] |
Ветвь нагружения ОМ на диаграмме внедрения используется для расчета зависимости микротвердости по глубине отпечатка Я /, от нагрузки. Величина микротвердости Hh в общем случае не совпадает с величиной микротвердости На, определяемой традиционным методом по величине диагонали dnn остаточного пластического отпечатка. Микротвердость Нн по сравнению с микротвердостью Hd в значительно большей степени отражает роль упругих деформаций при вдавливании, а величина ДЯЯ2 - Hh может служить одной из характеристик упругих свойств материалов. [26]
Микротвердость определяли на покрытиях толщиной 20 мк с помощью прибора ПМТ-3 при нагрузке 50 г. Установлено, что зависимость микротвердости от содержания хрома в сплаве аналогична зависимости внутренние напряжения - содержание хрома в сплаве. [27]
![]() |
Износоустойчивость электролитических сплавов Аи-Си. [28] |
Вероятно, по этой же причине электролитические сплавы Аи-Си имеют более высокую твердость по сравнению с катаными. Зависимость микротвердости и внутренних напряжений электроосажденных сплавов Аи-Си от состава осадков показана на фиг. [29]
Зависимости микротвердости сплавов от состава выражаются плавной кривой с максимумом. Двухфазная область детально не изучалась. На основании микроструктурных и рентге-ноструктурных исследований двухфазную область можно рассматривать как смесь двух неравновесных твердых растворов исходных компонентов друг в друге. [30]