Теория и практика деформационных методов формирования нанокристаллической структуры в металлах и сплавах
Представлены теоретические и прикладные основы технологий получения и обработки наноструктурных (НС) материалов c высоким комплексом физико-механических и технологических свойств. Рассмотрены механизмы деформации и измельчения зерен. Показана связь между деформированным и структурным состоянием металлов, позволяющая прогнозировать формируемую структуру в НС материалах в зависимости от условий обработки. Приведены рациональные подходы, схемы и режимы обработки металлов и сплавов в разных методах интенсивной пластической деформации (ИПД).
Большое внимание уделено технологическим аспектам получения и обработки НС материалов, включая обоснование термомеханических режимов измельчения микроструктуры и формообразования деталей в условиях сверхпластичности. Приведены примеры конструкций инструмента и оборудования.
Книга предназначена для инженеров-металловедов и обработчиков металлов давлением, научных работников, разработчиков новых технологий, оборудования и инструмента для получения объемных наноматериалов конструкционного назначения, а также для аспирантов, магистрантов, бакалавров и студентов старших курсов металлургических и машиностроительных специальностей.
Содержание
Содержание книги "Теория и практика деформационных методов формирования нанокристаллической структуры в металлах и сплавах "
Отрывок из книги
значительной редукции его поперечного сечения до толщин в несколько микрон. При использовании методов ИПД, не приводящих к результирующему изменению поперечного сечения материала, достижение предела измельчения связано с достижением плотности дислокаций стационарного уровня, обычно 1015 м-2. Согласно нижеприведенному соотношению Д. Холта (1.1), это приводит к уменьшению размеров фрагментов-ячеек, которые, в конечном счете, предопределяют размеры мелких зерен. Достижение стационарного уровня плотности дислокаций и предела измельчения зерен, как показано ниже, связано с изменением доминирующего механизма деформации в сильно измельченной структуре. Скорость деформации. Известно, что повышение скорости деформации активизирует скольжение дислокаций и двойникование. Поэтому с повышением скорости процесс измельчения структуры интенсифицируется. Вместе с тем с повышением скорости деформации увеличивается деформационный разогрев. Кратковременное повышение температуры в зонах локализации деформации – в полосе зернограничного сдвига становится существенным для миграции границ фрагментов, особенно в чистых металлах с невысокой температурой плавления. Квазигидростатическое давление (КГД). Косвенное влияние этого фактора на измельчение зерен при ИПД обусловлено тем, что без достаточного высокого значения КГД накопить большую деформацию при небольших температурах, особенно в недостаточно пластичных материалах, невозможно4. Повышение квазигидростатического давления до некоторой величины, известной как пороговое давление pп, увеличивает предельную пластичность материала. Если квазигидростатическое давление близко к напряжению течения материала т, то создаются условия, препятствующие развитию имеющихся в материале несплошностей, а при увеличении давления до значений 10 т не только подавляется возникновение новых 4 Исключение составляют весьма чистые мет...
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Теория и практика деформационных методов формирования нанокристаллической структуры в металлах и сплавах (автор Фарид Утяшев, Георгий Рааб, Владимир Шибаков, Махмут Ганиев)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку