физика программного упрочнения

Preparing link to download Please wait... Attached file not found

E-Book Overview

Монография. — Киев: Наукова думка, 1979. — 184 с.: ил.
В монографии анализируются некоторые возможности реализации высокой прочности дефектных кристаллов, обобщаются теоретические и экспериментальные исследования нового вида упрочнения кристаллических тел, получившего название программного упрочнения.Рассматриваются физические основы программного упрочнения кристаллов, структура и свойства программно-упрочненных материалов при различных усло­виях испытаний, области практического применения программного нагружения как способа механико-термической обработки материалов и изделий.Приведенные результаты изучения закономерностей изменения дефектной структуры при нагружении в макроупругой области деформаций, тепловом, ра­диационном, магнитном, ультразвуковом воздействиях представляют самостоя­тельный научный и прикладной интерес. Исследования поведения отдельных дислокационных петель, двойниковых прослоек при знакопеременном нагружении дают однозначное объяснение природы эффекта Баушингера.Для металлофизиков и металловедов, занимающихся физикой прочности и пластичности кристаллических тел, а также преподавателей и студентов соответ­ствующих специальностей.

E-Book Content

539.2 Г А. ГИНДИН И. М. НЕКЛЮДОВ 1 I шизикя ПРОГРАММНОЮ УПРОЧНЕНИЯ '> к 9 . 9. УДК 620.178.3; 539.21/27; 539.3/5; 669.018.9; 669.1.539.370 Физика программного упрочнения /Гиндин И. А., Неклюдов И. М. Ки­ ев : Наук, думка, 1979.— 184 с. В монографии анализируются некоторые возможности реализации высокой прочности дефектных кристаллов, обобщаются теоретические и экспериментальные исследования нового вида упрочнения кристаллических тел, получившего название программного упрочнения. Рассматриваются физические основы программного упрочнения кристаллов, структура и свойства программно-упрочненных материалов при различных усло­ виях испытаний, области практического применения программного нагружения как способа механико-термической обработки материалов и изделий. Приведенные результаты изучения закономерностей изменения дефектной структуры при нагружении в макроупругой области деформаций, тепловом, ра­ диационном, магнитном, ультразвуковом воздействиях представляют самостоя­ тельный научный и прикладной интерес. Исследования поведения отдельных дислокационных петель, двойниковых прослоек при знакопеременном нагружении дают однозначное объяснение природы эффекта Баушингера. Для металлофизиков и металловедов, занимающихся физикой прочности и пластичности кристаллических тел, а также преподавателей и студентов соответ­ ствующих специальностей. Ил. 95. Табл. 14. Список лит. с. 167— 180. (318 назв.) Ответственный Рецензенты редактор Б. Г. ЛАЗАРЕВ И. С. ЛУПАКОВ, Г. Ф. ТИХИНСКИЙ Шбя1отёка {ястятуту 'Проблем Мжтеры. . ,й АН урср 1и в - Редакция физико-математической литературы Г м2!?1%79 1704070000 ( ^ ) Издательство «Наукова думка», 1979 ПРЕДИСЛОВИЕ Проблема упрочнения материалов чрезвычайно актуальна и требует постоянного расширения круга фундаментальных и прикладных исследований по физике прочности и пластичности кристаллических тел. В последние годы внимание исследователей и практиков привлекают раз­ личные субструктурные методы упрочнения металлов н сплапов и вопросы, свя­ занные с влиянием механико-термических воздействий ка структуру и свойства твердых тел без изменения их химического состава. Однако в большинстве случаев эти воздействия на кристаллическую решетку вызывают существенные изменения дефектной структуры — рост плотности дис­ локаций, возникновение большого количества точечных дефектов, выпадение вто­ ричных фаз, которые, как правило, переводят систему в механически и термоди­ намически неравновесное состояние. Среди многочисленных способов воздействия на структуру для контролируе­