- Предмет материаловедения; современная классификация материалов, основные этапы развития материаловедения
- Зеренное строение металлов. Границы зерен и субзерен
- Световая микроскопия; количественные характеристики микроструктуры
- Элементарная ячейка; координационное число; сингония
- Классификация дефектов кристаллического строения. Точечные дефекты, зависимость их концентрации от температуры. Краевая и винтовая дислокации
- Диффузия в металлах
- Фазовые переходы I и II рода
- Плавление металлов и строение расплавов
- Кристаллизация металлов; зарождение кристаллов, критический зародыш; гомогенное и гетерогенное зарождение кристаллов; рост кристаллов. Кривые Таммана
- Строение слитка и аморфные сплавы
- Модифицирование металлов. Стандартные испытания на растяжение, сжатие, изгиб, твердость, ударную вязкость
- Фазовые превращения в твердом состоянии
- Упругая и пластическая деформация металлов
- Виды разрушения: понятия о вязком и хрупком разрушении
- Электрические свойства проводниковых материалов
- Методы определения электрических свойств
- Теплоемкость и теплопроводность металлов и сплавов
- Дилатометрия. Магнитные свойства металлов и сплавов. Методы определения
- Значение механических и физических свойств при эксплуатации изделий
- Свойства, как показатели качества материала
- Типы фаз в металлических сплавах. Правило фаз; правило рычага
- Твердые растворы замещения и внедрения; промежуточные фазы; сверхструктуры
- Система с неограниченной растворимостью в жидком и твердом состояниях; системы эвтектического, перитектического и монотектического типа. Системы с полиморфизмом компонентов и эвтектоидным превращением
- Система с тройной эвтектикой и практически полным отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии; изотермические и политермические сечения
- Правило рычага и центра тяжести треугольника
- Зависимость механических и физических свойств от состава в системах различного типа
- Выбор сплавов для определенного назначения на основе анализа диаграмм состояния
- Строение и свойства железа; метастабильная и стабильная фазовые диаграммы железо-углерод. Формирование структуры углеродистых сталей. Определение содержания углерода в стали по структуре
- Конструкционные и инструментальные углеродистые стали. Маркировка, применение
- Белые, серые, половинчатые, высокопрочные и ковкие чугуны
- Формирование микроструктуры, свойства, маркировка и применение
- Роль термической обработки в повышении качества конструкционных материалов
- Применение термообработки в технологии производства заготовок и изделий из конструкционных материалов
- Отжиг 1-го рода. Неравновесная кристаллизация
- Гомогенизационный отжиг, изменение структуры и свойств при гомогенизационном отжиге. Закалка с полиморфным превращением. Закалка без полиморфного превращения
- Изменение микроструктуры и механических свойств металлов при нагреве после горячей и холодной обработки давлением
- Возврат, первичная и собирательная рекристаллизация. Рекристаллизационный отжиг
- Отжиг II-го рода. Отжиг и нормализация сталей; режимы и назначение отжига и нормализации
- Отпуск сталей. Превращения в стали при отпуске, изменение микроструктуры и свойств
- Химико-термическая обработка стали. Назначение, виды и общие закономерности. Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами
- Классификация и маркировка легированных сталей. Влияние легирующих элементов на превращения, микроструктуру и свойства стали; принципы разработки легированных сталей
- Конструкционные стали: строительные, машиностроительные, высокопрочные. Инструментальные стали: стали для режущего инструмента, подшипниковые, штамповые
- Нержавеющие, теплостойкие и жаропрочные, хладостойкие, электротехнические и износостойкие стали
- Маркировка, структура, свойства и области применения цветных металлов и их сплавов
- Алюминий; влияние примесей на свойства алюминия; деформируемые и литейные алюминиевые сплавы
- Медь; влияние примесей на свойства меди. Латуни, бронзы, медно-никелевые сплавы
- Магний и его сплавы
- Титан и его сплавы
- Виды композиционных материалов. Строение, свойства, области применения
- Химический состав, методы получения порошков, свойства и методы их контроля
- Формование и спекание порошков, области применения
- Неорганические стекла. Техническая керамика
- Полимеры, пластмассы
Изменение микроструктуры и механических свойств металлов при нагреве после
горячей и холодной обработки давлением
Обработка металлов давлением основана на их способности в определенных
условиях пластически деформироваться в результате воздействия на деформируемое
тело (заготовку) внешних сил.
Если при упругих деформациях деформируемое тело полностью восстанавливает
исходные форму и размеры после снятия внешних сил, то при пластических
деформациях изменение формы и размеров, вызванное действием внешних сил,
сохраняется и после прекращения действия этих сил.
Упругая деформация характеризуется смещением атомов относительно друг друга
на величину, меньшую межатомных расстояний, и после снятия внешних сил атомы
возвращаются в исходное положение. При пластических деформациях атомы смещаются
относительно друг друга на величины, большие межатомных расстояний, и после
снятия внешних сил не возвращаются в свое исходное положение, а занимают новые
положения равновесия.
В зависимости от температурно-скоростных условий деформирования различают
холодную и горячую деформацию.
Холодная деформация характеризуется изменением формы зерен, которые
вытягиваются в направлении наиболее интенсивного течения металла. При холодной
деформации формоизменение сопровождается изменением механических и
физико-химических свойств металла. Это явление называют упрочнением (наклепом).
Изменение механических свойств состоит в том, что при холодной пластической
деформации по мере ее увеличения возрастают характеристики прочности, в то время
как характеристики пластичности снижаются. Металл становится более твердым, но
менее пластичным. Упрочнение возникает вследствие поворота плоскостей
скольжения, увеличения искажений кристаллической решетки в процессе холодного
деформирования (накопления дислокаций у границ зерен). Изменения, внесенные
холодной деформацией в структуру и свойства металла, не необратимы. Они могут
быть устранены, например, с помощью термической обработки (отжигом). В этом
случае происходит внутренняя перестройка, при которой за счет дополнительной
тепловой энергии, увеличивающей подвижность атомов, в твердом металле без
фазовых превращений из множества центров растут новые зерна, заменяющие собой
вытянутые, деформированные зерна. Так как в равномерном температурном поле
скорость роста зерен по всем направлениям одинакова, то новые зерна, появившиеся
взамен деформированных, имеют примерно одинаковые размеры по всем направлениям.
Явление зарождения и роста новых равноосных зерен взамен деформированных,
вытянутых, происходящее при определенных температурах, называется
рекристаллизацией.
Для чистых металлов рекристаллизация начинается при абсолютной температуре,
равной 0,4 абсолютной температуры плавления металла. Рекристаллизация протекает
с определенной скоростью, причем время, требуемое для рекристаллизации, тем
меньше, чем выше температура нагрева деформированной заготовки. При температурах
ниже температуры начала рекристаллизации, наблюдается явление, называемое
возвратом. При возврате (отдыхе) форма и размеры деформированных, вытянутых
зерен не изменяются, но частично снимаются остаточные напряжения. Эти напряжения
возникают из-за неоднородного нагрева или охлаждения (при литье и обработке
давлением), неоднородности распределения деформаций при пластическом
деформировании. Остаточные напряжения создают системы взаимно уравновешивающихся
сил и находятся в заготовке, не нагруженной внешними силами. Снятие остаточных
напряжений при возврате почти не изменяет механических свойств металла, но
влияет на некоторые его физико-химические свойства. Горячей деформацией называют
деформацию, характеризующуюся соотношением скоростей деформирования и
рекристаллизации, при котором рекристаллизация успевает произойти во всем объеме
заготовки и микроструктура после обработки давлением оказывается равноосной, без
следов упрочнения.
Чтобы обеспечить условия протекания горячей деформации, приходится с
увеличением ее скорости повышать температуру нагрева заготовки (для увеличения
скорости рекристаллизации).
Если металл по окончании деформации имеет структуру, не полностью
рекристаллизованную, со следами упрочнения, то такая деформация называется
неполной горячей деформацией. Неполная горячая деформация приводит к получению
неоднородной структуры, снижению механических свойств и пластичности.
При горячей деформации сопротивление деформированию примерно в 10 раз меньше,
чем при холодной деформации, а отсутствие упрочнения приводит к тому, что
сопротивление деформированию (предел текучести) незначительно изменяется в
процессе обработки давлением. Этим обстоятельством объясняется в основном то,
что горячую обработку применяют для изготовления крупных деталей, так как при
этом требуются меньшие усилия деформирования (менее мощное оборудование).
При горячей деформации пластичность металла выше, чем при холодной
деформации.
Влияние холодной деформации на свойства металла можно использовать для
получения наилучших эксплуатационных свойств деталей, а управление изменением
свойств в требуемом направлении и на желаемую величину может быть достигнуто
выбором рационального сочетания холодной и горячей деформации, а также числа и
режимов термических обработок в процессе изготовления детали.
Автор: Буслаева Е.М.
<< Назад: Гомогенизационный отжиг, изменение структуры и свойств при гомогенизационном отжиге. Закалка с полиморфным превращением. Закалка без полиморфного превращения
>> Вперед: Возврат, первичная и собирательная рекристаллизация. Рекристаллизационный отжиг
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Анестезиология и реаниматология. Шпаргалка
▪ Стоматология. Конспект лекций
▪ Инфекционные заболевания. Шпаргалка
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Впервые преоодолена передача ВИЧ от матери к ребенку
02.01.2026
Проблема вертикальной передачи ВИЧ - от матери к ребенку - остается одной из ключевых задач глобальной медицины. Недавний отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) демонстрирует историческое достижение: Бразилия впервые в своей истории полностью преодолела этот путь передачи вируса. Страна стала 19-й в мире и первой с населением более 100 миллионов человек, которая достигла такого результата.
Достижения Бразилии основаны на комплексных медицинских программах, обеспечивающих своевременный доступ к диагностике и терапии для всех слоев населения. ВОЗ официально подтвердило, что уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку снизился до менее двух процентов. Более 95% беременных женщин в стране получают регулярный скрининг на ВИЧ и необходимое лечение в рамках стандартного ведения беременности.
Изначально программа тестировалась в крупных муниципалитетах и штатах с населением более 100 тысяч человек, а затем была масштабирована на всю страну. Такой подход позволил унифицировать ста ...>>
Нанослой германия увеличивает эффективность солнечных батарей на треть
02.01.2026
Разработка высокоэффективных солнечных батарей остается одной из ключевых задач современной энергетики. Недавнее исследование южнокорейских ученых позволило повысить производительность тонкопленочных солнечных элементов почти на 30%, что открывает новые перспективы для возобновляемых источников энергии, гибкой электроники и сенсорных устройств.
Команда исследователей сосредоточилась на элементах на основе моносульфида олова (SnS) - нетоксичного и доступного материала, который идеально подходит для гибких солнечных панелей. До настоящего времени эффективность SnS-устройств оставалась низкой из-за проблем на границе контакта с металлическим электродом. В этой области возникали структурные дефекты, диффузия элементов и электрические потери, что существенно ограничивало возможности таких батарей. "Этот интерфейс был главным барьером для достижения высокой производительности", - отмечает профессор Джейонг Хо из Национального университета Чоннам.
Для решения этих проблем ученые предлож ...>>
Электростатическое решение для борьбы с льдом и инеем
01.01.2026
Борьба с льдом и инеем на транспортных средствах и критически важных поверхностях зимой остается сложной и затратной задачей. Ученые из Virginia Tech разработали инновационную технологию, способную разрушать лед и иней без использования тепла или химических реагентов, что открывает новые возможности для безопасной и экологичной зимней эксплуатации транспорта.
Исследователи обнаружили, что лед и иней образуют кристаллическую решетку с так называемыми ионными дефектами - заряженными участками, способными перемещаться под воздействием электрического поля. Эти дефекты являются ключом к управлению прочностью льда и его удалением с поверхностей.
Когда на замерзшую поверхность подается положительный электрический заряд, отрицательные ионные дефекты притягиваются к источнику поля. Это вызывает разрушение кристаллической решетки льда, в результате чего часть льда буквально "отскакивает" от поверхности. Такой эффект позволяет удалять лед без применения внешнего тепла или химических средств ...>>
Случайная новость из Архива Искусственный чернозем
21.10.2020
Ученые из Абу-Даби работают над преобразованием пустынного песка в плодородные почвы
Из за нарушения установленных каналов импорта во время пандемии, ученые ОАЭ принялись искать пути решения проблемы нехватки стабильного источника продовольствия, которые они видят в изучении свойств чернозема.
Пандемия COVID-19 обнаружила слабые места даже в стабильной экономике Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому власти обеспокоены тем, что государство почти полностью зависит от импорта продукции продовольствия из других аграрных стран. Из-за карантинных ограничений на импорт в страну появились дискуссии о том, как лучше стимулировать развитие сельского хозяйства в стране. В связи с этим, исследователи разрабатывают искусственный плодородный грунт на основе пустынного песка, но который по свойствам будет подобен к украинскому чернозему.
Ученые Университета Халифы в Абу-Даби получили первые результаты исследования: пробы, над которыми раньше работали, продемонстрировали сходство по структуре, пористостью и плодородием почв к образцам из Украины и Таиланда.
Создание собственной аграрной базы обеспечит стране дополнительные источники поступления продуктов питания и локализует сельскохозяйственное производство.
Исследователи отмечают, что есть ряд различных агрокультур, которые очень трудно или вообще невозможно выращивать в ОАЭ. Это, например, рис и пшеница. Им необходимо большое количество воды и влаги для получения хорошего урожая. Грунт позволит контролировать природные ресурсы и использовать их в соответствии с технологиями выращивания культур, а также лучше удерживать влагу по сравнению с теми почвами, которые есть в ОАЭ.
|
Другие интересные новости:
▪ Компьютер Кларион для автомобилей
▪ Создание электропроводящих наноструктур с помощью воды и воздух
▪ Проект туннеля под Альпами
▪ Порошок, очищающий воду от кишечной палочки
▪ Собака и смартфон
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Чудеса природы. Подборка статей
▪ статья Кухаркины дети. Крылатое выражение
▪ статья Какую функцию помимо слуха выполняют уши? Подробный ответ
▪ статья Медсестра перевязочной. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Подготовительные работы перед монтажом электропроводок. Крепежные работы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Трехфазный инвертор, 36 вольт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025