Cтраница 2
Границы зерен являются ослабленными вследствие сегрегации на них примесей оксидов, карбидов или карбооксинитридов. [16]
Границы зерен могут часто приостанавливать трещины, хотя примеры ускорения трещин при пересечении границ были также отмечены. [17]
Границы зерен в горных породах определенным образом распределены по энергии. Параметры этого распределения могут быть найдены, например, по распределению углов в тройных межзеренных стыках. Зная приближенное значение межфазной энергии твердое тело - жидкость, можно оценить важную величину - - долю границ, для которых выполняется условие Гиббса - Смита. Если известно напряженное состояние поликристалла, то в уравнение (5.11) можно внести дополнительные поправки с учетом распределения напряжений по отдельным границам. Это позволяет перейти к решению вопроса о степени связности жидкой фазы, находящейся на границах. Эффективным аппаратом для этого служит теория протекания, которая не только дает пороговые значения концентрации проводящих элементов, но и позволяет оценить транспортные свойства гетерофазного материала на основе представлений о топологии бесконечного кластера. [18]
Границы зерен в горных породах определенным образом распределены по энергии. Параметры этого распределения могут быть найдены, например, по распределению углов в тройных межзеренных стыках. Зная приближенное значение межфазной энергии твердое тело - жидкость, можно оценить важную величину - долю границ, для которых выполняется условие Гиббса - Смита. Если известно напряженное состояние поликристалла, то в уравнение (5.11) можно внести дополнительные поправки с учетом распределения напряжений по отдельным границам. Это позволяет перейти к решению вопроса о степени связности жидкой фазы, находящейся на границах. Эффективным аппаратом для этого служит теория протекания, которая не только дает пороговые значения концентрации проводящих элементов, но и позволяет оценить транспортные свойства гетерофазного материала на основе представлений о топологии бесконечного кластера. [19]
Границы зерен очерчены включениями окислов. [20]
Границы зерен нельзя считать фазовыми границами, хотя свойства смежных кристаллов и могут оказаться различными; это может быть результатом различной взаимной ориентировки зерен. [21]
![]() |
Зависимость деформации и скорости ползучести от времени. [22] |
Границы зерен способствуют упрочнению при быстром нагружении, а при ползучести являются наиболее слабыми местами структуры, по которым и начинается разрушение. Рассматривая подробнее кривую ползучести ( рис. 6.3), отметим, что на участке аЪ замедляется скорость деформации за счет перераспределения нагрузки между зернами в сторону более равномерной. На этом участке наблюдается преобладание процесса упрочнения ( за счет действия нагрузки), перераспределение дислокаций и образование субструктуры. [23]
Границы зерен оказывают сложное влияние на дислокации. Они создают поля напряжений и могут задерживать движение дислокаций. Вместе с тем границы могут служить источниками дислокаций, особенно на ранних стадиях течения. Границы зерен, как указывалось ранее, служат источниками и стоками вакансий. Картина осложняется с повышением температуры, когда большое значение приобретают диффузионные процессы и сказывается разница в скорости диффузии на границе и внутри зерна. [24]
Границы зерен являются участками, в которых диффузионные процессы облегчены ввиду наличия в этих местах дефектов кристаллического строения. Если растворимость диффундирующего вещества в металле мала, то часто наблюдается преимущественная диффузия по границам зерен. В случае значительной растворимости диффундирующего элемента в основном металле роль пограничных слоев повышенной растворимости уменьшается. В момент фазовых превращений диффузия протекает быстрее. [25]
Границы зерен являются двухмерными дефектами, имеющими макроскопические ( до микронов) размеры двух измерений. [26]
![]() |
Зернограничное скольжение в бикристалле свинца при растяжении ( величина скольжения характеризуется смещением отмето к. 1 - граница кристаллов. 2 - отметка. [27] |
Границы зерен - это тот фактор, который приводит к уменьшению сопротивления ползучести при повышении температуры. Это вызвано тем, что границы зерен являются источниками дислокаций. Они обеспечивают легкость движения дислокаций и диффузии вакансий, в результате чего соседние зерна могут поворачиваться и перемещаться относительно друг друга. В предыдущем разделе рассмотрена сущность деформации ползучести внутри зерен, в данном разделе авторы описывают зернограничное скольжение при ползучести. [28]
Границы зерен частично размыты. Сфероиди-зация продуктов распада перлитной составляющей достигает 2 - 3 баллов. [29]
Границы зерен служат препятствиями для движения дислокаций. Если в зерне с благоприятной ориентировкой достигается напряжение, необходимое для работы источника дислокаций, раньше, чем в соседнем кристалле, тогда в благоприятно ориентированном зерне происходит вначале движение, а затем и скопление дислокаций, пришедших к границе зерна. Возникающие поля напряжений накладываются на внешние: это мо - жет привести к тому, что в соседних зернах будет достигнуто активирующее напряжение течения. [30]