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 |
/Щ |
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
| 134126 |
| 1444 |
| 1532 |
| 1804 |
| 1sma5-0at3rev1 |
| 2 Общ фарм + |
| 2270 |
| 2409 |
| 2737 |
| 3 (лекция) Метод нейтрализации |