Cтраница 5
Исследование кривой деформационного упрочнения указанным способом выполнено сейчас для большого ряда материалов [10, 11, 12], а именно для сталей: 20, 20Х, 40, 50, 40Х, 1Х18Н9Т, Х23Н18, 1Х14Н14В2М, ЭИ437, ЭИ405, ЭИ661, 2Х18Н12М2Т, ШХ15, ЭИ867, 10Х16Н4Б, 4X13, 1X13, высокопрочной ВПС, высоколегированой ЛС1, ЛС2 и маломагнитной ЛСМ ( литая) и ДМС ( кованая) и некоторых других, а также для меди, свинца и алюминия. [61]
Исследование кривых деформационного упрочнения, конечно, должно продолжаться. [62]
В модели деформационного упрочнения зависящий от степени деформации коэффициент р представляет собой меру деформационной устойчивости материала. Поскольку в результате проявления при деформации облученных крупнозернистых образцов эффект дислокационного каналирования [14] стремится к нулю, то и значение К становится малым, что наблюдается экспериментально для облученных до значительных интегральных доз крупнозернистых металлов. [64]
Ранние стадии деформационного упрочнения связаны с диффузией комплексов углерод-дивакаисяя к дислокациям с последую. Коттрелла, которые в дальнейшем становятся цонтмми зарождения выделений трбидннх фяз. [65]
В результате деформационного упрочнения характеристика сетки принимает вид О А СВ вместо ОАВ. При этом рабочее состояние натянутой сетки соответствует точке А с пределом пропорциональности значительно выше ( в 2 -: 3 раза для бронзы), чем в первом случае. [66]
Количественное исследование деформационного упрочнения представляет собой крайне трудную задачу. Даже для однофазных сплавов до сих пор не существует ни одного точного количественного метода. Поэтому в настоящем разделе будет представлена качественная картина деформационного упрочнения, которая имеет место в дисперсионно твердеющих сплавах. [67]