Cтраница 2
Из приведенной на рис. 28 температурной зависимости предела текучести низкоуглеродистой стали в исходном и облученном состояниях видно, что облучение не вызывает заметного изменения т при Т ниже комнатной. Однако радиационное упрочнение термически активируется при температурах выше комнатной, и изменение предела текучести при этом удовлетворяет теории Фляйшера. Расчетная величина энергии активации этого процесса равна 1 3 эВ, что соответствует преодолению движущимися дислокациями прое-пятствий типа дислокационных петель диаметром меньше 10 А. [16]
Так как для пластических тел существенна температурная зависимость предела текучести и модуля упрочнения, в систему уравнений в качестве параметра вводится температура. [17]
Как показано в работе [77], температурные зависимости предела текучести у титана и a - Fe аналогичны, а взаимодействие атомов кислорода с дислокациями в техническом титане подобно эффекту Сноека в a - Fe. Авторы, работ [78, 79] анализируют взаимодействие атомов примеси с дислокациями в a - Fe с учетом двух возможных механизмов: 1) взаимодействия по Коттрел-лу; 2) взаимодействия полей напряжений искаженных решеток аналогично эффекту Сноека. Это напряжение сдвига ( отрыва дислокаций от примесных атмосфер) по [ 791 пропорционально концентрации атомов примеси вметалле. [18]
![]() |
Усилия в оболочке при воздействии идеализированного квазистационарного температурного поля.| Объемлющая эпюра напряжений для цилиндрической оболочки. [19] |
Следовательно, преимущественное направление деформации определяется только температурной зависимостью предела текучести. [20]
![]() |
Свободные от дислокаций. [21] |
Эти результаты интересны для развития представлений о физической природе температурной зависимости предела текучести и показывают необходимость анализа влияния температуры как на подвижность дислокаций, так и на процессы размножения и упрочнения. [22]
![]() |
Диаграмма приспособляемости для трубы.| Сопоставление предельных нагрузок для трубы, найденных точно ( / и приближенно, с помощью диаграммы возможных состояний ( 2. [23] |
При этом учитывается изменение, предельного давления в связи с температурной зависимостью предела текучести. [24]
Согласно выражению (7.9) необратимое формоизменение при тешшсменах возможно и при отсутствии температурной зависимости предела текучести. [25]
Условие (1.12) может быть реализовано, в частности, за счет температурной зависимости предела текучести. [26]
![]() |
Виды поверхности разрушения слиянием пор. [27] |
При этом [ / равно энергии активации движения дислокаций, определенной по температурной зависимости предела текучести, что свидетельствует о единой термоактивационной природе механизмов течения и разрушения и указывает на прямое, а не опосредованное влияние температуры на вязкость разрушения. [28]
![]() |
Диаграмма приспособляемо - t. [29] |
Условия задачи сохраним такими же, как в § II, но температурную зависимость предела текучести здесь учитывать не будем. [30]