Cтраница 1
Диффузионная ползучесть не может быть обнаружена по каким-либо следам металлографически, так как она является следствием перемещения отдельных атомов. Вклад его в общую деформацию будет относительно тем больше, чем ниже напряжение. [1]
Диффузионная ползучесть также может оказывать влияние на развитие ЗГП. [2]
Диффузионная ползучесть Набарро - Херринга и дислокационная ползучесть Харпера - Дорна характеризуются одинаковой температурной зависимостью скорости ползучести и, в особенности, тем, что скорость ползучести линейно р астет с увеличением напряжения. Следовательно, необходимо сопоставить условия, при которых доминирует один или другой из этих двух типов ползучести. [3]
Диффузионная ползучесть, аккомодированная проскальзыванием по границам зерен, является основой сверхпластичности. При обсуждении механизмов сверхпластичности на передний план выступает тот факт, что в рассматриваемом случае деформация достигает очень больших значений, но зерна и после больших деформаций остаются равноосными. [4]
Такая диффузионная ползучесть приводит к необратимым изменениям формы и размеров детали. На этом же этапе появляются первые межкристаллитные трещины, однако, они еще не получают существенного развития и останавливаются на различных участках границ зерен, особенно в тройных точках. Механизм образования трешин при этом аналогичен рассмотренному выше, за исключением усиливающейся роли порообразования. [6]
Роль диффузионной ползучести должна возрастать с уменьшением скорости деформации. Поэтому пластичность и параметр т должны были бы монотонно расти с уменьшением скорости деформации, тогда как в действительности эти характеристики с уменьшением е, пройдя через максимум, начинают снижаться. [7]
Теория диффузионной ползучести, в основе которой лежит модель вязкого течения, была развита в работе Пинеса [177] и проверялась на порошковых материалах. [8]
![]() |
Зависимости длительной прочности при высоких температурах ( схема. [9] |
Явление диффузионной ползучести изучено сравнительно мало. Его необходимо учитывать при анализе процессов в околошовной зоне при сварке. [10]
Для диффузионной ползучести Набарро - Херринга и Кобле характерна линейная зависимость скорости деформации от напряжения. Скорость дислокационной ползучести практически не зависит от среднего размера зерен, тогда как скорость диффузионной ползучести обратно пропорциональна второй или третьей степени среднего размера зерна. Теория диффузионной ползучести чистых металлов разработана значительно лучше, чем дислокационной, и согласие теории с экспериментом очень хорошее. [11]
При диффузионной ползучести поликристаллов атомы переносятся от границ, на которые действует сжимающее напряжение, к границам, на которые действует растягивающее напряжение. Это, естественно, ведет к изменению формы зерна. Аккомодация изменения формы отдельных зерен может осуществляться проскальзыванием по границам зерен. [12]
По-видимому, диффузионная ползучесть должна наблюдаться при низких напряжениях и достаточно высоких температурах. Для чистого никеля была сделана оценка величины напряжения, при которой меняется механизм деформации. [13]
![]() |
Энергии активации ползучести и самодиффузии при высоких температурах. [14] |
В этом случае диффузионная ползучесть может быть описана той же формулой (IX.3), но должна протекать быстрее, так как пути вакансий короче. В этом случае d - это размер не зерен, а субзерен. [15]