Упорядоченный сплав - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак, картина никогда не меняется. Законы Мерфи (еще...)

Упорядоченный сплав

Cтраница 3


Имеются некоторые данные по малоцикловой усталост ( МЦУ) упорядоченных сплавов. Общая закономерность заклк чается в увеличении сопротивления МЦУ с повышением плас тичности при растяжении, так что, по-видимому, от бол шинства интерметаллидов не следует ожидать высокого ее противления МЦУ при температурах ниже вязко-хрупког перехода.  [31]

32 Свойства сверхпроводящих сплавов. [32]

При сплавлении чистых элементов возможно образование твердых растворов и упорядоченных сплавов типа интерметаллических соединений. В табл. 16.17 приведены значения критических температур наиболее технологичных сплавов.  [33]

Как было показано в § 8, например, для бинарного упорядоченного сплава А - В типа - латуни упорядочение выделяет в среднем два различных типа октаэдри -, ческих междоузлий. Наряду с этим, как будет показано далее, метод средних энергий дает возможность получить зависимость D от состава и параметров порядка в упорядоченных сплавах.  [34]

При рассмотрении теории распадающихся сплавов внедрения и теории диффузии в упорядоченных сплавах частично использован материал, изложенный в монографиях: Смирнов А. Л. Молекулярно-кинетическая теория металлов.  [35]

Больцмана; А - константа, зависящая от типа упорядочения и состава упорядоченного сплава; W - энергия упорядочения. Образование сверхструктур при переходе через точку бифуркации Тк всегда сопровождается понижением симметрии, что характерно для нелинейного поведения систем.  [36]

37 Влияние температуры закалки на предел текучести проволоки диаметром 0 254 мм сплава состава АиСиз. [37]

Максимальная величина предела текучести - - 16 8 кГ / лш2 - была получена для частично упорядоченного сплава на проволоке с размером доменов около 50 А.  [38]

Упорядоченные сплавы с дальним порядком обычно имеют более высокую скорость деформационного упрочнения по сравнению с разупорядоченными или частично упорядоченными сплавами того же состава. Для сплавов со структурой сверхрешетки Ы2 в результате упорядочения при температуре около 22 С скорость деформационного упрочнения может возрасти вдвое, в то время как в сплавах с другой кристаллической структурой приращение скорости упрочнения будет меньше. Износостойкость сплавов в результате быстрого деформационного упрочнения также должна улучшиться, что открывает возможности для замены кобальтовых сплавов, работающих в условиях трения и износа, на упорядоченные сплавы с дальним порядком.  [39]

Для исследования фазовых переходов I рода и фазовых переходов II рода при температурах значительно ниже Т0 применима теория почти полностью упорядоченных сплавов.  [40]

Зинеровская релаксация очень Чувствительна к состоянию упорядоченности сплава [7]; с появлением дальнего порядка степень релаксации уменьшается и в упорядоченных сплавах точно стехиометричеокого состава она должна отсутствовать. И действительно, для сплава PdAg44, близкого по составу к AgaPd3 [8], не наблюдается релаксационного максимума в районе температур 460 - 500 С.  [41]

Из сравнения с рис. 68 видно, что для М 0 характер изменения D с сл при переходе, в область упорядоченных сплавов получается такой же, как при использовании метода средних энергий. Однако, как уже упоминалось, маловероятное противоположное направление изломов, соответствующее случаю М 0, при использовании этого метода выявлено быть не может.  [42]

В отличие от вычислений, проведенных в § 8, где рассматривалось размещение невзаимодействующих внедренных атомов ( при малой концентрации сс) по междоузлиям упорядоченного сплава с заданным дальним порядком на узлах, здесь исследуется задача совместного установления равновесного порядка как на междоузлиях, так и на узлах при любой концентрации CQ взаимодействующих атомов О.  [43]

44 Влияние температуры на критическое приведенное напряжение сдвига для случая призматического скольжения. сколость деформации. [44]

Однако, как будет показано ниже, имеются примеры высокотемпературной ползучести сплавов с ближним порядком, из которых следует, что движение дислокаций в упорядоченных сплавах становится термически активируемым и контролируемым диффузией при высоких температурах. Изложенное приводит к выводу, что природа процессов, обусловливающих высокотемпе ратурную ползучесть в упорядоченных сплавах, еще не до конца понятна. Вероятно, при высоких температурах в таких сплавах возможно движение небольших сегментов дислокаций.  [45]



Страницы:      1    2    3    4