Cтраница 5
Сначала производилась небольшая деформация при 77 - 4 2 К, а затем отжиг при 20 - 200 С. В результате возникала весьма диспергированная, однородная и достаточно устойчивая полигональная структура, что приводило к замедлению ползучести и увеличению длительной прочности. [61]
Полигонизация наряду с возвратом и рекристаллизацией существенно изменяет дислокационную структуру горячедеформи-рованного кремнистого железа. Выстраивание дислокаций в стенки при полигонизации с последующей их коалесценцией приводит к образованию развитой полигональной структуры. Такое состояние устойчиво, оно устраняется при формировании и укрупнении субзеренной и зеренной структуры. [62]
При испытаниях в водяном паре корундовых материалов, содержащих незначительное количество стекловидной фазы, происходит, по-видимому, изменение состава стекловидной прослойки вследствие выщелачивания щелочей и окиси магния, что подтверждается изменением показателя преломления стекловидной фазы, а также частичная гидратация а-глинозема, обнаруживаемая по уменьшению степени поляризации. Наряду с явлениями выщелачивания весьма часто наблюдается и обычная перекристаллизация крупнозернистого корунда в более мелкозернистый агрегат полигональной структуры. Степень травления керамических образцов ортофосфорной кислотой может служить методом качественной оценки степени их разрушения. [63]
В результате МТО, как уже отмечалось, в металлах и сплавах образуется полигональная структура, возникающая в результате выстраивания дислокаций одного знака в стенки. Высокая устойчивость дислокационных стенок к действию термических флуктуации обеспечивает высокую сопротивляемость ползучести металлов и сплавов с полигональной структурой. Химическим путем полигональная структура наиболее эффективно выявляется теми реактивами, которые вытравливают места выхода дислокаций. Ниже приводятся результаты микроскопического исследования [68] с помощью светового и электронного микроскопов структуры аустенитной стали 1Х18Н9 после МТО. Поверхность образцов предварительно электропо-лировали в растворе 35 г хромового ангидрида и 250 г орто-фосфорной кислоты. [64]
![]() |
Дислокационная субструктура железа, закаленного с. [65] |
В работе [59] было также показано, что эффект наследственности зависит от состава; в сплаве на основе никеля по мере усложнения состава эффект снижается. Возможно, что в данном случае легирование никеля приводит к понижению энергии дефектов упаковки, что мешает образованию стабильной полигональной структуры. [66]