Дислокационные механизмы разрушения двойникующихся материалов. Федоров В.А - 128 стр.

UptoLike

ϕ
β+α=
ϕ
α=
.
2
sin)(2sin
,
2
sin2sin
22
02
22
01
II
II
Решая ее, находили α и φ.
Напряженная область двойника в поляризованном свете представляется светлой полосой перемен-
ной интенсивности (рис. 9.8). Ширина ее достигает 60 мкм, что хорошо согласуется с размерами акко-
модационной зоны около двойника [231]. Наблюдали прослойки с симметричным и несимметричным
распределением напряжений (рис. 9.8). Симметричное распределение напряжений имеют двойники,
рожденные статическим деформированием [232]. Междвойниковый материал остается, как правило,
темным т.е. ненапряженным.
Знак напряжения определяется по изменению интенсивности просветлений при растяжении образ-
цов (рис. 9.9) и в случае деформирования по схеме четырехточечного изгиба под микроскопом, а также
при окрашиванию просветленной при использовании кварцевой пластины. Оказалось, что шесть систем
двойников имеют напряжения сжатия, остальные растяжения (рис. 9.10).
а) б)
в)
Рис. 9.8. Вид напряженной области около двойников в кремнистой стали:
аотдельная прослойка; бсистема двойников, 50 мкм;
враспределение напряжений около двойников, определенное методом
фотоупругости; 1направления растяжения у прослоек
)121()112( , )121( , )211( ; 2напряжения сжатия у
прослоек
)211( , )121( , )112( , )112(
а)
б)
Рис. 9.9. Определение знака напряжений двойников:
аобразец не нагружен; бобразец нагружен растяжением. Просветления
исчезли, скомпенсированные внешней растягивающей нагрузкой,
100 мкм
1
2