Cтраница 2
Вместе с тем с увеличением концентрации кислорода значительной разницы в состоянии границ зерен феррита не обнаружено. Повышение склонности металла шва к хрупкому разрушению при увеличении в нем общей концентрации кислорода, по-видимому, обусловлено выделением на границах зерен микроскопических неметаллических включений, способствующих зарождению трещин при деформации металла, а также-присутствием в феррите окисных включений, служащих концентраторами напряжений. При возникновении напряженного состояния в металле в момент приложения внешней нагрузки окислы, возможно, облегчают развитие трещин. [16]
![]() |
Параметры кривых циклического упрочнения наноетруктурной Си. [17] |
Поскольку п различно в материалах с различным размером зерен и нечувствительно к состоянию границ зерен в наноструктурных материалах, имеет смысл предположить, что циклическое упрочнение скорее контролируется размером зерен, чем состоянием границ зерен. Тем не менее детали механизма циклического упрочнения в наноструктурных материалах остаются неясными. [18]
![]() |
Зависимость напряжения а от температуры ( Т кальция при степени деформации е - 0 2 и разных скоростях деформации в, сек-1 ( данные ГПИ. / - 3 - 10 -. 2 - 2 3 - Ю-2. 3 - 4 - Ю 1. [19] |
Са должна обладать высокой пластичностью, а ее отсутствие может быть обусловлено состоянием границ зерен. [20]
Величина доли межзеренного разрушения является, таким образом, чувствительной не только к состоянию границ зерен, наличию сегрегации и выделений второй фазы, но и температурно зависимой характеристикой. Повышение пластичности и вязкости разрушения способствует возрастанию доли межзеренного разрушения. [21]
Однако процессы адсорбции на поверхности металлов протекают неравномерно, зависят от ориентации кристаллов, состояния границ зерен. Так, авторадиографические исследования, проведенные К - Швабе [32], показали, что при погружении запассивированного металла в электролит адсорбция анионов-депассиваторов происходит преимущественно по границам зерен. [22]
Доказательством важности поглощения РД при СП течении являются эксперименты, в которых изучали влияние состояния границ зерен на СП поведение УМЗ сплавов ( см. разд. [23]
Конечно, основные свойства металла ( прочность, способность деформироваться-пластичность), существенно зависят от состояния границ зерен, от того, насколько велико сцепление между зернами. Это сцепление осуществляется в основном на жестко соприкасающихся участках зерен, где отсутствуют микропустоты и раковины. Механическое сцепление неровностей зерен не дает достаточно надежной связи. В деформированном металле под влиянием обжатий при высоких температурах контакт между зернами улучшается, в литом металле он существенно хуже. Поэтому литые металлы разрушаются обычно по границам зерен. Наличие примесей существенно уменьшает прочность сцепления между зернами. Так, примесь серы в стали вызывает так называемую красноломкость. При достаточно высоких температурах обработки металла относительно легкоплавкие соединения серы ( например, сульфид железа FeS) перехрдит в жидкое состояние и нарушает тем самым контакт между зернами. [24]
В связи с этим на кавитацион-ную стойкость сплавов большое влияние оказывают механическая прочность, структура и состояние границ зерен сплава. Например, чугун с шаровидным графитом более устойчив к кавитации, чем обычный чугун, а еще более устойчивы стали. [25]
![]() |
Зависимости объемных. [26] |
В то же время не получен ответ на вопрос, поставленный в [9], следует ли учитывать состояние границ зерен при определении принадлежности материала к на-ноструктурному классу. Ответ был найден А.В. Корзниковым [13], осуществившим широкомасштабные целенаправленные исследования в этом направлении. [27]
Отношение г ъ / r m показывает, что состояние границ зерен ВССП материалов значительно ближе к состоянию жидкого расплава, чем состояние границ зерен ССП материалов по причине меньшего размера зерен L, приводящего к увеличению fv, а также в связи с более высокой температурой ВССП. Это сопоставление дает дополнительный довод в пользу существования жидкой фазы на границах зерен ВССП материалов, которая позволяет объяснить их способность к большим деформациям при растяжении с большими скоростями деформации. [28]
![]() |
Зависимость начальной магнитной проницаемости от размера зерен. [29] |
Скорость спекания, которая зависит от наличия малых добавок, существенно влияет на микроструктуру образцов, размер и форму зерен, пористость, состояние границ зерен. [30]