Микромеханизмы высокотемпературной усталости и ползучести металлов и сплавов. Пачурин Г.В - 44 стр.

UptoLike

44
Понижение скорости ползучести при «малых» напряжениях может быть
обусловлено активностью процесса переползания дислокаций по Фриделю. Ве-
роятность этого процесса была показана в предыдущем параграфе.
Энергия активации процесса ползучести металлов по порядку величины
близка к энергии самодиффузии. Рассмотрим возможные механизмы ползуче-
сти в обеих областях напряжений. Согласно модели Набарро-Херринга, в об-
ласти высоких температур может действовать диффузионный механизм ползу-
чести.
Рис. 2.13. Кривые ползучести:
а - железо, Т = 1273 К; б - медь, Т = 673 К
Таблица 2.1.
Значения деформации разрушения в области «средних» и «малых» напряжений
Е
общ
%
Материал
«Малые» σ «Средние» σ
Медь, М1 40
Алюминий, А7 6 15
Армко-железо 15 60
    Понижение скорости ползучести при «малых» напряжениях может быть
обусловлено активностью процесса переползания дислокаций по Фриделю. Ве-
роятность этого процесса была показана в предыдущем параграфе.
    Энергия активации процесса ползучести металлов по порядку величины
близка к энергии самодиффузии. Рассмотрим возможные механизмы ползуче-
сти в обеих областях напряжений. Согласно модели Набарро-Херринга, в об-
ласти высоких температур может действовать диффузионный механизм ползу-
чести.




                          Рис. 2.13. Кривые ползучести:
                    а - железо, Т = 1273 К; б - медь, Т = 673 К



                                                             Таблица 2.1.
Значения деформации разрушения в области «средних» и «малых» напряжений

                                                 Еобщ%
    Материал
                           «Малые» σ                              «Средние» σ
Медь, М1                                                              40
Алюминий, А7                    6                                     15
Армко-железо                    15                                    60


                                        44