Термическое разупрочнение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Термическое разупрочнение

Cтраница 2


16 Кривая ползучести. [16]

На второй стадии ползучести ( участок ВС) устанавливается равновесие между механическим упрочнением и термическим разупрочнением. Пределом ползучести оп называют напряжение, при котором деформация ползучести за заданный промежуток времени достигает величины, установленной технологическими условиями.  [17]

Яваение локализации деформации при высокоскоростном нагружении в общем случае связано с нестабильностью и негомогенностью пластического течения, возникающими в результате эффекта термического разупрочнения при адиабатической или почти адиабатической пластической деформации. Оно играет важную poib при динамической пластической деформации, которая реализуется не только при ударном и взрывном нагружении металлов и сплавов но также при механической или криогенной обработке мета-лов при обработке металлов давлением, при отколах, сопровождающих механическую ударноволновую обработку металлов и ставов Подобная локализация пластической деформации происходит и при сравнительно невысоких давлениях в сталях, содержащих либо значительное количество легирующих добавок, либо предельно упрочненных.  [18]

Явление локализации деформации при высокоскоростном нагружении в общем случае связано с нестабильностью и негомогенностью пластического течения, возникающими в результате эффекта термического разупрочнения при адиабатической или почти адиабатической пластической деформации. Оно играет важную роль при динамической пластической деформации, которая реализуется не только при ударном и взрывном нагружении металлов и сплавов, но также при механической или криогенной обработке металлов, при обработке металлов давлением, при отколах, сопровождающих механическую ударноволновую обработку металлов и сплавов. Подобная локализация пластической деформации происходит и при сравнительно невысоких давлениях в сталях, содержащих либо значительное количество легирующих добавок, либо предельно упрочненных.  [19]

Явление локализации деформации при высокоскоростном нагружении в общем случае связано с нестабильностью и негомогенностью пластического течения, что обусловлено возникновением эффекта термического разупрочнения при адиабатическом ( или почти адиабатическом) пластическом деформировании. Это явление играет важную роль при динамическом пластическом деформировании, которое реализуется не только при ударном и взрывном нагружении металлов и сплавов, но и при механической или криогенной обработке металлов, при обработке металлов давлением, при отколах, сопровождающих ударноволновую обработку металлов и сплавов. Подобная локализация пластического деформирования происходит и при сравнительно невысоких давлениях в сталях, либо содержащих значительное количество легирующих добавок, либо предельно упрочненных. В последнем случае механизмы, генерирующие развитие ПАС, необязательно связаны с локализацией пластического течения и нагревом области ПАС ( нагрев может быть невелик, менее 100 С), а могут быть обусловлены задержкой локализации пластического течения вследствие гетерогенности пластических деформаций в поликристаллах.  [20]

Функции / ( Т, ЕИР), ЕИС)) и f ( Т, ри) характеризуют анизотропное упрочнение и термическое разупрочнение материала.  [21]

Функции / ( Т, ВиЛ)) и / ( Т, ри), как и ранее, описывают анизотропное упрочнение и термическое разупрочнение материала, а в аналоге ( см. рис. 3.5, б) являются характеристиками пружины 1 и элемента 2 вязкого трения.  [22]

Приведенные выше данные позволяют сделать заключение о том, что воздействие плазменной дуги на заготовку оказывает влияние на процесс стружкообразования и силы резания не только через термическое разупрочнение обрабатываемого материала, но и через создание в его подповерхностных слоях полей напряжений и деформаций, ведущих к частичному снижению пластичности материала. Отсутствие или недостаточное число экспериментальных данных о показателях пластичности и других параметрах, относящихся к деформированию металлов в области высоких температур и скоростей, не позволяет пока с достаточной степенью полноты количественно оценить влияние этих явлений. Тем более необходимо привлечь внимание исследователей к изучению термических напряжений, вызванных локальным высокоинтенсивным нагревом металлов, в частности малопластичных ( чугун, хрупкие стали и наплавки), где работа этих напряжений может оказаться соизмеримой с работой резания, затрачиваемой на деформирование и отделение слоя предварительно напряженного материала.  [23]

Теория упрочнения, предложенная независимо друг от друга Давенпортом, Надаи и Людвиком [20], рассматривает процесс ползучести как взаимодействие двух процессов: деформационного упрочнения и термического разупрочнения.  [24]

Как показывает практика применения теории упрочнения, результаты расчетов и при сложных процессах нагружения достаточно хорошо согласуются с данными эксперимента при неравновесном протекании процесов деформационного упрочнения и термического разупрочнения.  [25]

Схватывание II рода возникает при больших скоростях скольжения ( 1 м / с) и нагрузках, когда поверхностные слои интенсивно нагреваются до 400 - 1000 С, что способствует термическому разупрочнению поверхностных слоев металлов. При этом в поверхностных слоях протекают диффузионные процессы, приводящие к изменению химического состава и структуры контактирующих материалов. Схватывание II рода характеризуется интенсивным переносом материала с одной поверхности на другую.  [26]

Схватывание II рода возникает при больших скоростях скольжения ( 1 м / с) и давлениях, когда интенсивно нагреваются поверхностные слои ( до 400 - 1100 С), что ведет к термическому разупрочнению поверхностных слоев металлов. В этих слоях, по-видимому, протекают диффузионные процессы, приводящие к изменению структуры и химического состава.  [27]

28 Влияние расстояния от поверхности раздела матрица - проволока на размер дислокационных ячеек в матрице композита алюминий - нержавеющая сгаль. [28]

Как уже отмечалось, образование хрупкого интерметаллида может привести к ухудшению свойств композита. Термическое разупрочнение можно ограничить, изготавливая композит из взаимно нерастворимых составляющих или применяя покрытия ( в том числе гальванические), которые служат барьерами для диффузии между матрицей и волокном.  [29]

С увеличением удельной нагрузки возникает термическое разупрочнение поверхности композиционного материала за счет высокой концентрации реализуемой при трении скольжения энергии, что сопровождается отпуском поверхностных объемов испытуемых материалов и понижением его механических характеристик. Основными факторами термического разупрочнения, как было показано выше, являются величина и прочность выступов, а также микротвердость составляющих минералогических блоков пород.  [30]



Страницы:      1    2    3    4