Cтраница 1
![]() |
Условные диаграммы предельной пластичности металлов и сплавов при различных условиях деформации и видах испытаний. [1] |
Сверхпластичность металлов и сплавов Одним из наиболее эффективных способов пластического формоизменения материалов является деформирование их в сверхпластичном состоянии, которое характерно для ряда металлов и сплавов в условиях горячей, теплой, а иногда и холодной деформации. Признаками сверхпластичности являются высокий ресурс деформационной способности материала в этом состоянии при пониженных значениях сопротивления деформации. [2]
Явление сверхпластичности металлов известно с 1928 г., однако использование этого явления в промышленности началось в последние десятилетия. Под сверхпластичностью понимается явление резкого увеличения показателей пластичности и снижения сопротивления деформации при определенных условиях нагружения. Так, например, мягкая сталь, деформированная в обычных условиях, имеет удлинение 25 - 30 %, де-формироваиная в условиях сверхпластичности - несколько-сотен процентов. При испытаниях на растяжение в условиях сверхпластичности на образцах отсутствует зона локализации деформации, так называемая шейка. Первый вид наблюдается при деформировании полиморфных металлов или сплавов, испытывающих при определенных температурах фазовое превращение, вблизи температуры перехода с применением термоциклирования или в изотермических условиях, второй - при деформировании двух - и многофазных сплавов в диапазоне температур ( 0 5 - 0 85) Тпл ( Тпл - температура плавления, град. [3]
Что предопределяет сверхпластичность металлов и сплавов. [4]
Института проблем сверхпластичности металлов РАН, изучающая фундам. Создана структурная модель контактного взаимодействия при формообразовании и экспл. [5]
Кратко рассмотрены основные понятия сверхпластичности металлов, наиболее распространенные и нашедшие применение сверхпластичные сплавы, применяемые установки для испытания, возможности использования явления сверхпластичности металлов при обработке давлением. [6]
Кайбышев О, А, Пластичность и сверхпластичность металлов. [7]
В последнее время все большее внимание уделяется изучению сверхпластичности металлов и сплавов, так как этот эффект может привести к существенному совершенствованию режимов и методов обработки металлов давлением. Свидерская [179], которые и ввели термин сверхпластичность в металловедческую литературу. [8]
Вместе с тем результаты экспериментальных исследований, полученные учеными Института проблем сверхпластичности металлов ( ИПСМ) РАН, на примере сварных соединений титановых сплавов показывают, что пластическая деформация в температурно-скоростном режиме СПД приводит к эффективной трансформации исходной крупнозернистой пластинчатой структуры в микродуплексную, определяя достижение уникального сочетания высокой прочности и пластичности. [9]
Наблюдаемое аномальное увеличение длины образцов, охлаждаемых под действием внешнего напряжения, обусловлено эффектом сверхпластичности металла, имеющим место на начальных этапах развития мартенситного у е превращения. С ростом количества образующейся е-фазы в структуре образца происходит быстрое затухание эффекта сверхпластичности. Температура начала аномального удлинения образцов непрерывно повышается с ростом величины приложенных напряжений ( рис. 2, а, б), что является следствием повышения температуры начала - у - е-нревращения под действием внешних напряжений. [10]
Подтверждением высокого уровня научных исследований, проводимых в университете, является создание на его базе в 1985 г. Института проблем сверхпластичности металлов ( ИПСМ) АН СССР ( ныне РАН), а в 1992 г. - Института механики РАН. [11]
Кратко рассмотрены основные понятия сверхпластичности металлов, наиболее распространенные и нашедшие применение сверхпластичные сплавы, применяемые установки для испытания, возможности использования явления сверхпластичности металлов при обработке давлением. [12]
Среди областей исследований, в которых решение задач невозможно без введения новых моделей материалов, отметим континуальную теорию дислокаций, калибровочную теорию пластичности, термодинамику диффузных микроповреждений, сверхпластичность металлов и сплавов, высокотемпературную сверхпроводимость, механику материалов с памятью формы, теорию фрактальных структур и др. Некоторые из этих теорий разработаны достаточно хорошо, другие ждут своего развития. [13]
Некоторые сплавы при горячем деформировании в изотермических условиях характеризуются так называемой сверхпластичностью. Наиболее изученной характеристикой сверхпластичности металлов является устойчивое растяжение. Достигаемые при этом удлинения составляют сотни процентов. Деформация распространяется на большую часть рабочей длины образца, который разрушается при высоких значениях относительного удлинения. Поэтому многие исследователи понятие сверхпластичности в той или иной степени связывают с удлинением. [14]
Исследования были проведены в лаборатории микроскопических исследований Института сверхпластичности металлов РАН на электронном сканирующем микроскопе JSM - 840M японской фирмы JEOL с применением регистрирующего рентгеноструктурного микроанализатора LIMK-860. Сравнение элементного состава кольматанта с составом поверхности твердой фазы коллектора было проведено по десяти наиболее часто встречающимся элементам. [15]