Читайте также:
|
|
Информация, накопленная человечеством за многие столетия изучения пластической деформации, огромна. Она позволила даже сформулировать одну из наиболее известных народных мудростей: «Куй железо, пока горячо!»
В чем преимущество горячей деформации по сравнению с холодной? Во-первых, в понижении напряжений, при которых начинается пластическая деформация, – предела текучести металла; во-вторых, в понижении интенсивности деформационного упрочнения; в-третьих, в увеличении пластичности металла. Эти три фактора взаимосвязаны, но для удобства анализа рассмотрим их отдельно.
Вопрос о температурной зависимости предела текучести металла можно было бы отнести к разряду хрестоматийных. Однако материаловедение, развиваясь последние десятилетия бурными темпами, как бы перешагнуло через него, оставив вне сферы своих интересов, и приняло зависимость σs (Т) как свойство металла. Таким образом, зависимость σs (Т) долгое время оставалась экспериментально определяемой функцией. В чем же причина снижения значений σs, при повышении температуры?
По самым общим соображениям, повышение температуры металла приводит к возрастанию кинетической энергии атомов и ослаблению общей энергии межатомного взаимодействия, что облегчает перемещение дислокаций по кристаллу. Мерой межатомного взаимодействия и энергии связи в кристалле является модуль упругости металла Е. Естественно предположить, что и температурные зависимости σs (Т) и Е(Т) взаимосвязаны.
На рис. 4.1 показано изменение предела текучести в зависимости от температуры испытания для двух марок сталей.
Рис. 4.1. Температурное изменение напряжений начала пластической деформации (σ пц) для сталей 50ХГФА (1) и 12Х18Н10Т (2)
Таким образом, если считать, что структура металла – это распределение по объему металла упругих внутренних напряжений, создаваемых дефектами кристаллического строения, то изменение значения σ s, при повышении температуры обусловлено именно изменением структуры. Интересно, что при нагревании металла внешний вид структуры может оставаться в том же виде, что и при комнатной температуре (например, для хорошо отожженного металла), но упругая энергия искажений кристаллической решетки, вносимая дефектами, заметно ослабевает за счет изменения свойств среды из-за снижения модуля упругости. Например, снижаются внутренние напряжения приводящие к упрочнению металла.
Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
ПЛАСТИЧНОСТЬ МЕТАЛЛОВ. | | | ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ МЕТАЛЛА |