- •Пластическое поведение твердых тел
- •1.Пластическая деформация
- •1.1.Скольжение
- •1.2. Плоскости и направления скольжения
- •1.3. Дислокационное скольжение
- •1.3.1. Поперечное скольжение винтовой
- •2.Текстура деформации
- •2.1. Характеристики текстуры деформации
- •3.Напряжение сдвига
- •4.Деформационное упрочнение
- •4.1. Кривая деформационного упрочнения в
- •5. Ползучесть
- •6.Длительная прочность
- •7. Недислокационные механизмы
4.1. Кривая деформационного упрочнения в
монокристалле с ГЦК-решеткой
• Участок 0а соответствует области малой упругости деформации (может совпадать с
осью ординат).
• На стадии
I

с очень слабым

деформационным упрочнением происходит так называемое легкое (или

единичное) скольжение дислокаций



в одной системе скольжения с максимальным фактором Шмида. (В поликристаллах из-за тормозящего действия МЗГ отсутствует.)
• На стадии II действуют менее благоприятно ориентированные системы
скольжения. Множественное скольжение в пересекающихся плоскостях приводит к образованию дислокационных барьеров. 

• На стадии III деформационное упрочнение затухает (развитие поперечного скольжения дислокаций) – динамический возврат.
11.07.19 |
А.В. Шишкин, АЭТ |
11 |
|
У, НГТУ |
|
5. Ползучесть
•Механическое повреждение кристаллических материалов при высокой температуре обычно происходит в результате ползучести или же сводится к
разрушению

при длительном воздействии напряжения. 

•Ползучесть представляет собой
зависящую от

времени t пластическую деформацию. 


























•I –неустановившаяся ползучесть; II – установившаяся ползучесть; III – ускоренная ползучесть. Установившая-
ся скорость ползучести определяет 










полезный срок службы материала.



1 – при большом напряжении или высокой температуре; 2 – при малом напряжении или низкой
температуре; х – разрушение.
Предел ползучести – напряжение, при котором скорость или деформация ползучести за определенный промежуток времени



при заданной температуре не превышает заданной величины на прямолинейном участке кривой ползучести.
11.07.19 |
А.В. Шишкин, АЭТ |
12 |
|
У, НГТУ |
|
6.Длительная прочность
•Длительная прочность прочность материала, находящегося длительное время в напряженном состоянии при высокой температуре. Она характеризуется пределом длительной прочности








напряжением, которое вызывает разрушение материала при 
заданной
температуре.
•Жаростойкость способность сплава сопротивляться газовой коррозии при высокой температуре. Жаропрочность –



способность выдерживать


механические нагрузки без существенных деформаций, не разрушаясь при высоких температурах.
•Предел длительной прочности чаще всего получают в испытаниях на растяжение при высокой температуре. Длительная прочность большинства материалов с ростом
температуры снижается. Сопротивление ползучести и длительная прочность наряду с жаростойкостью важные характеристики при выборе жаропрочных
сплавов.
11.07.19 |
А.В. Шишкин, АЭТ |
13 |
|
У, НГТУ |
|
7. Недислокационные механизмы
пластической деформации
•При высоких скоростях и низких температурах деформирования, при многоосном приложении нагрузки механизмом пластической деформации является двойникование. Для механического двойникования требуется большее напряжение, чем для скольжения. Двойникование наблюдается, когда деформация скольжения


затруднена. Величина деформации при двойниковании мала.
•В отличие от дислокационного механизма пластической деформации, происходящей в зернах металла, известна
межзеренная (зернограничная)



пластическая деформация, которая обеспечивает очень высокие степени деформации – сверхпластичность. Сверхпластичность

– это свойство мелкозернистой структуры, состоящей


из равноосных зерен.
11.07.19 |
А.В. Шишкин, АЭТ |
14 |
|
У, НГТУ |
|
