Cтраница 2
Сфероид и зацией называется изменение формы зерен перлита, составляющих структуру стали перлитного класса. [16]
В деформированном контактном слое происходит изменение формы зерен и пространственной ориентации кристаллических решеток. Одновременно этот процесс сопровождается выходом дислокаций и вакансий ( физические микродефекты кристаллической решетки) на соединяемые поверхности, что приводит их в энергетически возбужденное состояние. В результате атомы обновленных ( чистых) и активизированных поверхностей вступают во взаимодействие и образуют надежную межатомную металлическую связь. [17]
![]() |
Основные виды обработки металлов давлением. [18] |
На рис. 53 приведена схема изменения формы зерен при деформировании металла сжатием. [19]
В результате пластической деформации поликристалла происходит изменение формы зерен: они вытягиваются в направлении наиболее интенсивного течения металла. Чем больше степень деформации, тем больше изменяется форма зерна. Вытянутые зерна в поликристалле образуют волокнистую ( полосчатую) микроструктуру. Так как одновременно с изменением формы зерен в процессе деформации происходит и поворот плоскостей скольжения в отдельных зернах, то при значительных степенях деформации плоскости скольжения зерен поликристалла стремятся совместиться с направлением течения металла. Такая ориентировка плоскостей скольжения зерен называется текстурой и вызывает в поликристалле анизотропию свойств. [20]
Вторичная кристаллизация металла происходит в виде изменений форм зерен. Она в значительной степени зависит от химического состава металла, скорости охлаждения, а также от ряда других факторов. [21]
ТЧ) гДе - птолщина пластинки; изменение формы зерен влечет за собой лишь изменение значения числового коэффициента. [22]
![]() |
Зависимость сопротивления деформации ( / и - пластичности ( 2 от относительной деформации. [23] |
При холодной обработке давлением поликристаллов наряду с изменением формы зерен происходит изменение ориентировки их решетки в результате кристаллографической направленности скольжения по определенным плоскостям и направлениям. [24]
При всех исследованных скоростях деформации в сплаве ВТ6 не наблюдается изменение формы зерен а - и р-фаз. В сплаве ВТ9 при 900 - 950 С обнаружена вытянутость зерен обеих фаз в направлении растяжения при малых и высоких скоростях деформации; при оптимальных скоростях она существенно меньше. Причины изменения формы зерен при СПД рассмотрены в разд. [25]
ЗГП в среднем равны нулю, но в каждый отдельный момент происходит хаотичное изменение формы зерен, и обусловленное этим аккомодационное проскальзывание может изменять среднюю величину измеряемых смещений рисок на границах. Однако эта гипотеза требует дальнейшего экспериментального и теоретического обоснования. [26]
Другими словами, под действием давления в течение длительного времени происходит как бы изменение формы зерен пород, иг сближение, поворот, результатом которых является в конечном итоге уменьшение объема норового пространства. Такое пластическое поведение зернистых сред можно представить лишь как бы бесконечно медленный процесс, происходящий в течение геологического времени, измеряемого сотнями тысяч и миллионов лет. При этом в каждый данный момент может не нарушаться сплошность скелета породы. [27]
Ориентированное упрочнение, видимо, обусловлено структурными изменениями, происходящими при ВТМО [45]: упрочнением и изменением формы зерен аустенита вследствие образования дефектов кристаллического строения, измельчением мартенситных пластин и предпочтительной ориентацией кристаллов мартенсита по направлению деформации. [28]
Существуют две группы методов оценки вклада ЗГП в общую деформацию: по смещениям ( разрывам) линейных маркеров - рисок и по изменению формы зерен. [29]
В работе [323] впервые было обращено внимание на возможные различия в значениях е fc, измеренных на поверхности и внутри образца, и предложен непрямой метод измерения проскальзывания, вытекающий из стереоло-гического анализа изменения формы зерен при ползучести. [30]