Материал: Физическое металловедение титана

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

висит от чистоты титана и равен 0,61; 0,66 и 0,77 при тех же содержаниях примесей.

Параметр сто в уравнении (28) представляет терми­ ческую составляющую напряжений течения, а второй

О

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

Рис. 44. Влияние содержания примесей (Внедрения на термически активируемую со­ ставляющую х * (напряжений течения а-тита- на при 4,2 и 300 К [78]

член этого уравнения—атермическую. Плотность дисло­ каций в металле существенно зависит от степени дефор­ мации е (см. рис. 32). Таким образом," плотность дисло­ каций входит в уравнение (26) через степень деформа­ ции.

ТЕРМИЧЕСКИ АКТИВИРУЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ТИТАНА

В последние годы был опубликован ряд работ, осве­ щающих механизм пластической деформации титана. Обзор этих работ дан в монографии [4]. Было показано, что пластическую деформацию титана можно описать как термически активируемый процесс.

Преодоление дислокацией барьеров путем термичес­ кой активации можно представить следующим образом [82]. Допустим, на дислокацию длиной / действует нап­ ряжение т*, так что приложенная к дислокации сила F равна х*Ы. Эта сила меньше максимальной силы FQ, не­

107

Источник: https://studfile.net/preview/19960771/