Cтраница 3
Растворенные атомы влияют на скорость высокотемпературной ползучести не только из-за вязкого течения на движущихся дислокациях, но также в результате их влияния на скорость переползания заторможенных краевых дислокаций. Элементы, уменьшающие скорость возврата путем снижения скорости переползания, обусловливают более быстрое уменьшение скорости ползучести на первой стадии и менее быстрое - на второй стадии. В то время как легирующие элементы существенно влияют на температуру рекристаллизации, их воздействие на возврат обычно менее эффективно. Далее, как показал Перри-ман, скорость возврата при увеличении степени легирования или возрастает, или уменьшается. Например, Mg в твердом растворе увеличивает скорость возврата алюминия. В работе [85] подчеркивается, что это обусловлено главным образом тем, что Mg увеличивает концентрацию вакансий в алюминии. [31]
Основным механизмом пластической деформации при высокотемпературной ползучести остается скольжение дислокаций. [32]
![]() |
Зависимость водородопроницаемости стали. [33] |
Таким образом, в процессе высокотемпературной ползучести характер влияния механических напряжений на водородопроницаемость качественно отличается от такового при низкотемпературных испытаниях. [34]
В данном случае возможно, что высокотемпературная ползучесть ВеО осуществляется в основном посредством граничной диффузии, для которой наблюдаемое значение энергии активации 402 36 кдж / моль ( 95 8 ккал / моль) может быть отнесено к энергии активации диффузии анионов по границам зерен. [35]
С точки зрения микромеханики деформирования процесс высокотемпературной ползучести связан, как и процесс мгновенно-пластического деформирования, со скольжениями дислокаций. Диффузия вакансий и внедренных атомов, образующихся в результате термических флуктуации, вызывает с течением времени переползания дислокаций в направлениях, перпендикулярных их плоскостям скольжения. Эти переползания стимулируют процесс скольжений и придают ему реономный характер. [36]
Наиболее заметная структурная особенность контролируемой возвратом высокотемпературной ползучести металлов, керамики и минералов состоит во фрагментации кристаллов на субзерна. Существует иерархия масштабов субзерен. Каждое субзерно обычно бывает разделено на меньшие субзерна с меньшей разориентацией. Это явление известно под названием полигонизация. [37]
Аналогичные результаты были получены и по высокотемпературной ползучести легких сплавов на основе алюминия и циркониевого сплава. [38]
Механика сверхпластичности и ее связь с высокотемпературной ползучестью / / Сибирский физ. [39]
Аналогия между деформированием идеально-пластического материала и высокотемпературной ползучестью сплавов еще более отчетливо проявляется в условиях неодноосного нагружения. [40]
В то время как предложенные атомные механизмы высокотемпературной ползучести, такие как диффузия вакансий в поле напряжений, базируются на физически обоснованных, детально разработанных теориях, такие механизмы, как движение винтовых дислокаций, имеющих пороги, и, особенно, возврат в результате переползания краевых дислокаций, требуют еще дополнительного изучения. Главными проблемами в этой области является не развитие теорий, которые достаточно хорошо представлены, а изучение влияния дислокационной структуры и деталей ее строения на механизмы ползучести. [41]
Прежде чем можно будет развить общую теорию высокотемпературной ползучести, необходимо провести более детальное экспериментальное изучение экспериментальных процессов в таких объектах. [42]
Большинство деталей машин, работающих в условиях высокотемпературной ползучести, подвержено переменным по величине и направлению нагрузкам. Прочностной расчет в таких случаях должен базироваться в конечном счете на результатах испытаний образцов при нестационарном двухосном напряженном состоянии. [43]
Наиболее детально исследованы закономерности второй установившейся стадии высокотемпературной ползучести. Последняя может рассматриваться либо как конечный этап неустановившейся ползучести, либо как совершенно самостоятельный процесс, с самого начала подчиняющийся линейному закону. [44]
На этой стадии физический контакт образуется за счет высокотемпературной ползучести. [45]