Cтраница 1
Мартенситная фаза этих материалов представляет собой двойниковую структуру типа пакетов параллельных двойниковых прослоек, пронизывающих кристалл, - полисинтетический двойник. Такая структура аналогична доменной структуре ферромагнетика. Выгодно, расположенные двойники увеличиваются за счет уменьшения сопряженных двойниковых прослоек. [1]
Мартенситная фаза является однородным твердым раствором замещения или внедрения. [2]
Мартенситная фаза в аустенитной хромоникелевой стали избирательно растворяется в активной области потенциалов и не влияет на пассивацпонные характеристики стали. [3]
![]() |
Последовательные стадии процесса потери формы и вспоминание ее проволочной конструкцией. [4] |
Свойства термоупругости мартенситной фазы обеспечивает запоминание, хранение и выдачу информации о форме образца, подобно живому организму. [5]
![]() |
Зависимость предела прочности ств, предела текучести ст0 г и относительного удлинения в от содержания мартенсита. [6] |
Общее количество мартенситной фазы пропорционально величине остаточных деформаций. [7]
Увеличение количества мартенситной фазы а с повышением температуры нагрева под закалку приводит к увеличению прочности сплава и уменьшению его пластичности. [8]
В решетке мартенситной фазы всегда существуют дефекты. [10]
![]() |
Деформационное поведение поликристаллических образцов сплавов Си - AI - Ni I 45 ]. / И - 82 С. Mf - - 70 С, А - 60 С, Af - 48 С. [11] |
При Г Af мартенситная фаза термодинамически нестабильна, поэтому при снятии нагрузки происходит полное обратное превращение, наблюдается псевдоупругость, при которой полностью восстанавливается форма. Однако в отличие от большого гистерезиса в случае мартенситной у - фазы при деформации, обусловленной только мартенситной 0 -фазой гистерезис практически не наблюдается. Характерной особенностью этих стадий является проявление псевдоупругости. Следует отметить еще одну характерную особенность, обусловленную тем, что мартенситная фаза образуется под действием напряжений. В температурной области выше точки MS наклон линий несколько различается из-за типа возникающей мартенситной фазы. [12]
При значительном количестве мартенситной фазы и при отсутствии четко выраженной плоскости габитуса отмечаются существенные расхождения между экспериментальными данными и результатами теоретических расчетов. [13]
Эстафетный механизм распространения мартенситной фазы объясняется поэтапной когерентной перестройкой потенциального рельефа. [14]
В том случае, когда мартенситная фаза обладает худшими сверхпрово-дядщми параметрами, сверхупругое поведение материала под нагрузкой будет приводить к обратимому обогащению образца мартенситной фазой, а следовательно, и к обратимому ухудшению ( деградации) сверхпроводящих параметров. В § 9.1 уже отягчалось, что именно такая ситуация, по-видимому, реализуется в случае традиционных сверхпроводников Nb3Sn и NbTi. С этой точки зрения находит логичное объяснение то обстоятельство, что в NbTi наблюдается полное восстановление / к и Тк после разгрузки образца, а в Nb3Sn они восстанавливаются лишь частично, оставаясь после разгрузки несколько меньше исходных значений. Дело в том, что в NbTi имеет место неравенство Тк TM ив области температур ГКТ TM мартенсит напряжений полностью исчезает при разгрузке, тогда как в NbsSn, где TM Тк, разгрузка образца при Т Тк приведет лишь к частичному исчезновению возникшего при нагружении мартенсита напряжений. [15]