Cтраница 2
Упрочнение вызвано теми структурными изменениями, которые возникают в металле при обработке давлением. Бели не рассматривать механизмы упрочнения и характер дислокационной структуры, то в общем можно сказать, что рост показателей сопротивления деформированию и снижение показателей пластичности с увеличением степени предварительной холодной деформации происходят в результате повышения плотности дислокаций. В наклепанном металле из-за повышенной плотности дислокаций затруднено скольжение уже имеющихся, а также генерирование и скольжение свежих дислокаций. [16]
![]() |
Влияние температуры отжига на твердость холодакжата Ных алюминиевых бронз ( И. Л. Рогельберг. [17] |
Упрочнение в температурной области возврата внешне противоречит самому понятию возврата, связанного с частичным снятием наклепа и возвращением свойств к их значениям до деформации. [18]
Упрочнение с увеличением времени старения на восходящей ветви кривых может быть вызвано разными причинами. Рост прочностных свойств с увеличением продолжительности старения в этих случаях обусловлен возрастанием химического упрочнения и торможения дислокаций полями упругих напряжений из-за укрупнения выделений ( в частности, зон Ш, ам. [19]
Упрочнение от ВТМО сохраняется до более высоких температур, чем после НТМО. [20]
Упрочнение, а вместе с тем и полирование поверхности изделий может быть выполнено и с помощью струи жидкости с абразивными зернами, направляемой под давлением на поверхность деталей. Такой способ называется гидроабразивным наклепом. [21]
Упрочнение учтено весьма приближенно, так как в действительности оно дает увеличение напряжения текучести с ростом деформации по зависимости, более близкой к степенной, чем к линейной. [22]
Упрочнения лазерными, электронными и ионными лучами и струей плазмы обеспечивают высокую интенсивность процессов ( в связи с высокой плотностью энергии) и геометрическую точность зоны нагрева, а следовательно, минимальное коробление деталей. [23]
Упрочнение лазерным и электронным лучами распространимо на низкоуглеродистые стали; оно вызывает перекристаллизацию и эффект, аналогичный термомеханической обработке; его применяют также для цветных сплавов и титана. [24]
Упрочнение наклепом дробью применяется для окончательно обработанных закаленных инструментов из быстрорежущей стали. Обработку производят в дробеметных установках с помощью стальной ( или из отбеленного чугуна) дроби. При наклепе происходит распад остаточного аустенитэ и появление мартенситноа структуры. [25]
![]() |
Влияние холодной деформации на свойства низкоуглеродистой стали.| Влияние нагрева на свойства холоднодеформированной низкоуглеродистой стали. [26] |
Упрочнение нагартовкой ( наклепом) применяют для повышения механических свойств металлов и сплавов, не подвергающихся упрочнению термической обработкой. [27]
Упрочнение может быть также вызвано полями дальнодей-ствующих напряжений при взаимодействии дислокаций в параллельных плоскостях скольжения. [28]
Упрочнение при наклепе объясняется существенным повышением плотности дислокаций, характерным для процесса пластической деформации. [29]
Упрочнение, полученное при черновой обработке, является безусловно вредным, так как при дальнейшей обработке инструменту приходится срезать металл повышенной твердости. [30]